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溶胶—凝胶法制备无机—有机杂化材料:Ⅱ.无机—要化材料的研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
溶胶-=凝胶法用于制备无机-有机杂化材料,因前驱物,制备途径、微机结构和界面特征可以优化,剪裁,因此产物具有灵活,综合的性能,本文介绍了无机-有机杂化材料在机械,光学,电子,磁学,生物等领域的应用和最新研究进展。 相似文献
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溶胶—凝胶法制备无机—有机杂化材料:Ⅰ.无机—有机杂化材料的?… 总被引:5,自引:0,他引:5
无机-有机杂化材料的研制日益引起材料科学领域的广泛关注,它的性能决定其制备方法以及由此产生的微观网络结构。本文综述了溶胶-凝胶法制备无机-有机杂化材料的主要途径和产物的结构特点。 相似文献
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溶胶—凝胶法制备无机/有机杂化材料研究进展 总被引:26,自引:0,他引:26
本文介绍了溶胶-凝胶法的基本过程,对无机/有机杂化材料进行了分类,描述了溶胶-凝胶法制备无机有机杂化材料的常用方法,对杂化材料进行了评述,并预测了将来的发展趋势。 相似文献
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本文介绍了溶胶-凝胶法的基本过程,对无机/有机杂化材料进行了分类,描述了溶胶-凝胶法制备无机有机杂化材料的常用方法,对杂化材料进行了评述,并预测了将来的发展趋势。 相似文献
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有机-无机纳米复合材料的制备与界面特性 总被引:5,自引:0,他引:5
有机-无机纳米复合材料是一种新型功能材料,本文综述了有机-无机纳米复合材料的界面特性、与界面效应相关的制备,并对有机-无机纳米复合材料的研究前景进行了展望。 相似文献
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TEOS—PEG无机—有机杂化复合材料的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
阐述了溶胶-凝胶法合成TEOS-PEG无机-有机杂化复合材料的基本原理,且成功地合成出该材料,同时材料了红有征及热分析,探索了TEOS-PEG凝胶比表面积、折射率及结构的影响因素,TEOS-PEG无机-有机杂化复合材料具有优良的物化性能及光学性能,可广泛用作各种特殊用途的光学元件。 相似文献
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溶胶—凝胶法有机—无机精细复合材料P(VDF/TeFE)—SiO2的制备与显微 … 总被引:6,自引:0,他引:6
用溶胶-凝胶法制备了有机-无机精细复合材料P(VDF/TeFE)-SiO2。利用水解-聚合反应由正硅酸乙酯(TEOS)合成SiO2溶胶,乙醇作溶剂,盐酸作催化剂。将P(VDF/TeFE)溶于丙酮,并与SiO2溶胶均匀混合。凝胶后经干燥和热处理得到有机-无机精细复合材料P(VDF/TeFE)-SiO2。用红外光谱分析、扫描电镜分析、差示扫描热分析和热失重分析对有机-无机精细复事材料P(VDF/TeF 相似文献
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人类在面临化石能源枯竭的同时,对能量的利用率依然还停留在较低的水平。因此,在大力发展新能源的同时,着力研发节能环保新材料新技术具有十分重要的意义。相变材料(phase-change materials,PCM)是一种节能环保的储能材料,它在蓄热与温控等领域具有大规模商业应用的潜力。本文首先对相变储能材料的基本特征、工作原理以及分类等方面作了简要的介绍;并就相变储能材料在温控与蓄热等领域的应用与发展情况进行了具体的分析,指出了PCM的性能是制约其深入广泛应用的主要技术障碍。在此基础上,详细评述了PCM存在的主要问题以及针对这些问题开展的相关研究工作和最新发展动态,指出通过功能复合等新技术优化材料性能、设计新材料体系、拓展新的应用领域将是相变储能材料未来的主要发展方向。 相似文献
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长余辉发光材料的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
长余辉发光材料因其具有特殊的储能发光性能,是一类绿色环保型材料.综述了主要体系长余辉发光材料的研究历程,总结了长余辉材料的制备方法和余辉效应,概括了长余辉发光研究上存在的问题,提出了今后研究和应用的发展方向. 相似文献
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基于硅氧键特点以及不同条件的化学反应是构建结构迥异、性能独特的新型有机/无机硅氧功能材料的重要方法,近年来,引起了学术界的普遍关注。新型硅氧功能材料兼具有机/无机化合物性质,以其良好的生物相容性、耐高低温性以及电绝缘性能被广泛应用于众多领域。本文综述了硅氧烷化合物设计、合成与应用的研究领域及发展现状,重点介绍线性结构(一维结构)、非线性结构(二维结构)、多面体低聚倍半硅氧烷化合物(三维结构)以及有机/无机杂化硅氧烷化合物的设计及合成方法,并通过研究可拉伸聚硅氧烷弹性体、硅氧烷化合物涂层、新型驱油用硅氧功能材料等多种方式以增进硅氧烷化合物在生物医学、航空航天、功能材料及三次采油方面的应用进展。 相似文献
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M. Maczka A.G. Souza Filho W. Paraguassu P.T.C. Freire J. Mendes Filho J. Hanuza 《Progress in Materials Science》2012,57(7):1335-1381
High pressure has been one of key tools for discovering and accessing new phases and novel properties of materials. Under these extreme conditions, it is possible to obtain information about the structural instabilities and to probe the delicate balance between short and long range interactions, which is fundamental for understanding the emergence of many properties. In this paper we reviewed the high-pressure behavior of some molybdate and tungstate materials, which comprises a large class of inorganic compounds that exhibit interesting physical properties (optical, ferroelastic, ferroelectric, negative thermal expansion) and have technological applications in different fields. These materials have a rich polymorphism in high pressures and some of them exhibit pressure-induced amorphization, thus making molybdates and tungstates compounds good prototypes to exploit new concepts about the physics of amorphization processes and about chemical decomposition under high pressure. We discussed how the combination of short and long-range probe techniques (which gives detailed information on the structural changes occurring in these materials) under high-pressures provides significant insight into the origin of lattice instabilities and pressure-induced amorphization in this particular class of inorganic materials. Furthermore, we reviewed in detail, how these structural changes affect their optical and ferroelectric properties. The conclusions derived from the high-pressure studies duly reviewed herewith have important implications for science and applications of these materials. 相似文献
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