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  • 简介:利用射频(RF)共溅射方法在n-Si(111)衬底上,以SiO_2为主靶,上面放置不同数量Si片和石墨片,沉积出掺杂氧化物SiC复合薄膜,随后在不同温度下进行退火处理,并研究了其光致发光谱和光激发谱。不同C含量样品在450nm和580nm附近均得到不同强度发光峰,主要来自于Si、C注入后引起基质成键变化而带来氧空位缺陷和Si晶粒,对于C含量较高样品在580nm处观察到黄光发射与C团簇有关。利用FTIR和XRD表征了复合膜结构,UV—VIS分光光度计表征了复合膜透射吸收特征。

  • 标签: SiC—SiO_2 纳米复合薄膜 光致发光 研究
  • 简介:简要介绍了电解法制备铝合金熔盐体系和电解环境特殊性,着重分析了铝锰合金在电解时主要反应机理和电解时能够进行条件,分类介绍了近年来电镀铝锰合金熔盐体系和制备工艺,最后讨论了铝锰合金镀层非晶态结构特性和耐蚀性,并对铝锰合金发展趋势提出了见解。

  • 标签: 电解 非晶态 铝锰合金 熔盐体系
  • 简介:采用分子动力学(MD)方法,模拟复合纳米通道中NaCl溶液电渗现象,讨论纳米通道中出现涡流可能性,模拟结果表明,复合通道双电层内,离子分布是十分复杂,同种离子在通道中不同区域分布也不相同,靠近壁面的附近出现了涡流,通道中部溶剂速度流型呈S型,纳米通道中也能产生涡流。

  • 标签: 复合纳米通道 电渗流 涡流
  • 简介:科学界用短短5年时间将钙钛矿太阳能电池效率从最初3%提升到至今20.1%。并且钙钛矿太阳能电池相关研究工作被期刊Science评为2013年度国际十大科技进展之一,该评价足够彰显出钙钛矿太阳能电池极富有科学研究价值和实际运用前景。综合国内外钙钛矿太阳能电池部分典型研究工作从钙钛矿太阳能电池结构与工作原理、光吸收层特性与合成方法、不同空穴传输材料使用、对电极材料几个方面做出系统性总结,同时也对钙钛矿太阳能电池未来发展方向做简要展望。

  • 标签: 钙钛矿太阳能电池 光吸收材料 空穴传输材料 对电极
  • 简介:为了降低ε型六硝基六氮杂异伍兹烷(ε-HNIW)感度,提出了一种以液态CO2作为反溶剂包覆方法,该包覆方法解决了水悬浮法对溶剂选择局限性大问题。对ε-HNIW包覆前后进行SEM、XRD和FT-IR分析,研究表明:选用这种新包覆方法,氟橡胶、ESTANE和EPDM包覆剂能均匀包覆于ε-HNIW表面;偶极矩-极性大包覆剂溶剂使ε-HNIW包覆后转变为α-HNIW晶体;随着包覆剂添加量增加、或系统压力降低、或温度升高,ε-HNIW复合颗粒分散性越差,球形造型粉颗粒度越好。对ε-HNIW包覆前后进行撞击感度测试表明,相同包覆剂添加量情况下,3种包覆剂降低ε-HNIW感度大小顺序为:ESTANE〉FE26〉EPDM。

  • 标签: ε型六硝基六氮杂异伍兹烷 液态CO2 包覆工艺 偶极矩
  • 简介:以硫酸和草酸溶液为电解液,采用二次阳极氧化法制备出高度长程有序纳米孔氧化铝(AAO)模板,并结合扫描电子显微镜(SEM)对其微观结构及形貌进行了观察和表征。通过研究不同氧化电压和电解液浓度对AAO模板纳米孔形貌(孔径、孔间距、面密度和长程有序性)影响,得到了最佳氧化电压和电解液浓度。

  • 标签: AAO模板 二次阳极氧化 纳米孔 氧化电压
  • 简介:综述了微/纳米粉体包覆基本理论和形成机理,并根据包覆物质不同详细地从金属包覆、无机包覆及有机包覆等方面分别介绍了常用表面包覆技术,提出了微/纳米粉体包覆改性中存在一些问题及解决新途径。

  • 标签: 微/纳米 包覆 金属 无机物 有机物
  • 简介:采用高速剪切工艺配制了不同胶粉掺量和不同胶粉细度改性沥青,通过软化点和粘韧性等指标分析了胶粉掺量和细度对改性效果影响,发现胶粉掺量为o.2~0.24、细度为30目时,胶粉可明显改善沥青在5~25℃:温敏性,大幅度提高其粘韧性。最后从粘弹性力学模型和微观结构形态两个角度对胶粉沥青改性机理进行了探讨。

  • 标签: 橡胶粉 改性沥青 粘韧性 软化点
  • 简介:表面改性技术是提高钛合金抗氧化性重要方法,丰富和发展了钛合金应用领域。概述了钛合金表面改性技术研究进展,介绍了钛合金表面氧化行为表面涂层技术和表面合金化处理技术等,并指出了钛合金表面改性技术研究方向。

  • 标签: 钛合金 表面氧化行为 表面涂层技术 表面合金化技术
  • 简介:光电子与信息产业迅猛发展加速了化学机械抛光技术(CMP)更新。CMP作为目前最好实现全局平面化工艺技术(整体平面化表面精加工技术),借助超微粒子切削作用以及材料化学腐蚀作用可以将硅基材料抛光成光洁平坦表面,已广泛应用在硅基材料、光学元件和电子集成电路等元件表面平坦化处理。随着抛光精度逐渐提高,CMP已成为首选抛光技术。为了获得超高精度表面,对抛光材料调配与生产要求也不断提高,二氧化铈(CeO2)作为高效抛光材料,在高精度抛光中得到广泛应用。

  • 标签: 抛光材料 二氧化铈 应用 表面平坦化 全局平面化 抛光技术
  • 简介:较系统地综述了目前TiC超细粉(尤其是纳米及亚微米TiC粉)各种制备方法,对不同制备方法进行了比较,着重分析了各制备方法技术关键和优缺点,最后对超细粉TiC制备进一步发展进行了展望。分析认为利用化学方法进行混料,结合快速均匀加热进行合成,是未来超细TiC粉工业化制备发展方向。

  • 标签: TIC 超细粉 制备方法
  • 简介:木塑复合材料作为新型环保型材料被广泛使用,但对其在实用性很高热致可逆变色功能方面的研究甚少。先介绍了热致可逆变色材料研究概况,在此基础上详述了热致可逆变色木塑复合材料在建筑材料等方面的应用并提出了制备热致可逆变色木塑复合材料存在变色灵敏性、相容性和环境适应性等问题。最后指出了热致可逆变色木塑复合材料未来发展趋势,提出了基于变色剂微胶囊化改善方法并简述了变色剂微胶囊一些表征方法。

  • 标签: 热致可逆变色 木塑复合材料 变色剂 微胶囊化
  • 简介:利用化学方法制备出Au-CdTe复合纳米颗粒,通过理论模拟及实验测试对其散射光谱进行了研究,利用FDTD(finitialdifferencetimedomain)软件,依据Mie散射理论模拟Au-CdTe复合纳米颗粒散射特性,进行光散射实验验证.相比CdTe量子点,Au-CdTe复合纳米颗粒散射光强度约是CdTe量子点1.5倍.Au-CdTe复合纳米颗粒具有更强光学特性,为Au-CdTe在光学领域更好应用提供了理论以及实验基础.

  • 标签: Au-CdTe FDTD法 散射
  • 简介:介绍了CNTs结构和性能,综述了CNTs在金属基复合材料、聚合物基复合材料和陶瓷基复合材料中应用研究情况,在此基础上,分析了CNTs在复合材料制备过程中纯化、分散、损伤和界面等问题,并展望了今后CNTs复合材料发展趋势。

  • 标签: CNTs结构 性能 复合材料
  • 简介:碳纳米管因其优异力学、物理性能,是一种理想复合材料增强体,但其与基体金属润湿性较差。通过对镀钴前碳纳米管微波、氧化、敏化和活化处理,改善了碳纳米管表面性能并在碳纳米管表面增加了活化点,成功地在碳纳米管表面镀上一层较为连续金属钴,以改善碳纳米管与金属基体润湿性,增强与金属基体界面结合力。并用XRD、TEM对镀钴后碳纳米管进行了表征。

  • 标签: 碳纳米管 敏化 活化 化学镀
  • 简介:文章对纳米银抗菌医用敷料抗菌机理、分类和制备方法以及生物安全等方面进行了全面的分析,并对其应用前景进行了展望.

  • 标签: 纳米银 医用敷料 研究进展
  • 简介:用十六烷基三甲基溴化铵/正丁醇/环己烷/盐水反相微乳液体系制备出了纳米级不同粒径球形氧化铝粉体,运用TG—DSC、SEM、XRD等手段对氧化铝及其前驱体进行表征,结果表明,通过改变水与表面活性剂摩尔比(ω),可实现球形纳米氧化铝粉体粒径可控操作,并且具有分布均匀、分散性好和无团聚特征。

  • 标签: 微乳液 氧化铝 CTAB
  • 简介:在对单掺系列改性剂改性研究基础上,选择可以有效提高硫氧镁胶凝材料强度磷酸和柠檬酸,分别与水玻璃以一定比例复合制成磷酸类和柠檬酸类复合改性剂,并进一步研究该复合对硫氧镁胶凝体系性能影响。研究结果表明:在(15±3)℃,RH=(70±5)%条件下,单掺改性剂水玻璃对硫氧镁胶凝材料力学性能作用效果不大,而以占轻烧氧化铗0.5%~1%(质量分数)掺加时可以很好地提高胶凝体系耐水性能;磷酸与柠檬酸分别与水玻璃以1:2(质量比)配制成复合改性剂,在以轻烧氧化镁0.5%(质量分数)掺加时可以同时提高硫氧镁胶凝材料强度和耐水性,尤其柠檬酸类复合改性剂在以轻烧氧化镁质量0.5%掺量条件下可以使硫氧镁胶凝材料7d抗折强度提高2倍多,7d抗压强度提高50%左右,软化系数超过了1,达到1.14。

  • 标签: 硫氧镁胶凝材料 复合改性剂 耐水性 水玻璃
  • 简介:介绍了纳米金属多层膜微结构热稳定性实验和相关理论基础及模拟计算,探讨了实验及模拟发展前景,综述了纳米金属多层膜微结构热稳定性研究现状和发展趋势。

  • 标签: 纳米金属多层膜 微结构热稳定性 模拟
  • 简介:钛及其合金具有优良生物相容性、力学性能和抗腐蚀性能,使其适于作为生物医用材料使用。钛首次被引入医学领域可追溯到20世纪40年代;随后,有学者报道了利用纯钛来制造植入物器械。20世纪60年代Buehler等人发现了钛镍(TiNi)合金形状记忆效应,此后,镍钛合金被广泛应用于生物医学领域各个分支。20世纪70年代,Baker首次报道了p型钛合金在特定条件下形状记忆效应,这一效应更加拓宽了钛合金在生物医用材料领域应用前景。

  • 标签: 形状记忆效应 生物医用材料 生物相容性 镍钛合金 医学领域 抗腐蚀性能