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1.
矿物种类和粉体体系与增强性能的关系   总被引:2,自引:0,他引:2  
测定了矿物的粒度,表面积,晶态及矿物填料/硅橡胶复合材料的力学性能,分析了矿舶的种类和粉体的性质与增强性能的关系,在所造矿物中,滑石,硅灰石,石英粉体具有较好的增强性能,粉体的粒度,表面积,形状是影响增强性能的重要因素, 粉体的晶态不是主要的影响因素。  相似文献   
2.
报道了掺硫NaCl晶体(F_2 ̄+)_H心的制备过程以及(F_2 ̄+)_H心的室温避光稳定性。讨论了S2-对F_2 ̄+的稳定作用和(P_2 ̄+)H制备过程中的缺陷化学反应.研究表明.促使F3心热分解成F心和控制好转型光的辐照剂量是制备高浓度、高纯度(F_2 ̄+)_H心材料的关键技术之一。  相似文献   
3.
红外可调谐NaCl(OH~-)∶(F_2~+)_H色心激光   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用我们研制的优质Nacl(OH~-)∶(F_2~+)_H色心晶体作激光介质,在X型激光腔中,实现了中心波长为1.57μm,可调谐波段为1.40~1.75μm的低温红外连续可调谐色心激光运转。探讨了(F_2~+)_H心的几个吸收带,激光输出与工作介质和辅助光的关系等问题。  相似文献   
4.
通过高温固相反应合成了钼掺杂的铌镧酸钾系列,并通过离子交换反应制备出钼掺杂的铌镧酸系列;采用X-射线衍射、紫外可见漫反射光谱、原子吸收光谱、比表面积测定等对所制得的样品进行了表征.在甲醇为给电子体,铂为助催化剂的条件下,用波长>290nm的100W汞灯辐照时,钼掺杂的铌镧酸系列表现出了分解水产生氢气的光催化活性,当掺杂浓度为Mo/Nb=2.5mol%时,其产氢速率达到最大值.  相似文献   
5.
用水热法制备了多孔TiO2光电薄膜;分析了聚苯乙烯和聚乙二醇对纳米TiO2晶体薄膜微观结构的影响;用紫外-可见-近红外分光光度计和场发射扫描电镜对纳米TiO2薄膜进行了表征;并对组装的染料敏化太阳能电池进行了光电性能测试,发现用聚苯乙烯处理后的TiO2薄膜提高了染料敏化太阳能电池(DSSC)的开路电压、短路电流密度、填充因子和光电转换效率.  相似文献   
6.
采用快速升温法制备出以膨胀石墨为载体的TiO2/膨胀石墨光催化剂,用SEM及XRD对其表面形貌及结构进行表征,研究了该负载型光催化剂在紫外光照射下的催化能力,探讨了在催化剂中TiO2的负载量、亚甲基兰溶液的初始浓度及其pH值对光催化剂的降解能力的影响.结果发现,负载量为10%的光催化剂对40mg/L的亚甲基兰溶液5h的光降解率达到58.8%.  相似文献   
7.
新型聚丙烯酰胺/碳纤维/石墨导电水凝胶的制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
唐群委  孙慧  林建明  林琳  敖海勇  吴季怀 《功能材料》2007,38(10):1614-1617
以N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,丙烯酰胺为单体,碳纤维与石墨为导电填料,采用水溶液聚合法制备了聚丙烯酰胺/碳纤维/石墨高吸水性复合材料,吸水后形成导电水凝胶.考察了交联剂用量、引发剂用量、单体浓度、反应温度、吸水倍率及导电填料用量对凝胶电导率的影响.实验结果表明,当交联剂用量为0.06%(质量分数),引发剂用量为1.0%(质量分数),单体浓度为50%(质量分数),反应温度为80℃,导电填料为35%(质量分数)时,水凝胶的电导率最高可达4.32mS/cm.并采用FTIR及SEM对样品结构及形貌进行表征.  相似文献   
8.
高效染料纳米晶太阳能电池   总被引:5,自引:0,他引:5  
黄昀昉  吴季怀 《材料导报》2000,14(8):57-58,63
介绍了高效染料纳米晶体太阳能电池的发展,结构和工作原理,并在此基础上提出了一些今后需要解决的问题。  相似文献   
9.
用固相合成法合成出KLaNb2O7,酸化得到HLaNb2O7;通过正己胺层间膨胀,氯铂酸铵、TiO2层间插入和紫外光分解等反应,合成出一种新的层状光催化纳米复合材料HLaNb2O7/(Pt,TiO2).采用XRD、DRS对所制备的材料进行了表征。以甲基橙为目标降解物,考察了所制备的材料的光催化性能,结果表明所制备的HLaNb2O7/(Pt,TiO2)纳米复合材料对甲基橙具有较高的光降解效率并且其光催化活性稳定、持久。  相似文献   
10.
以N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾-硫代硫酸钠为引发剂,采用敞开体系快速水溶液聚合法合成了耐盐性高吸水树脂聚(丙烯酸钠-CO-丙烯酰胺).探讨了单体配比、丙烯酸中和度、单体含量、引发剂及交联剂用量对吸水(盐)率的影响,同时对共聚物的溶胀性能作了初步研究.结果表明,在聚丙烯酸系聚合大分子链上同时引入适当配比的酰胺基能产生良好的协同效应,有效提高树脂的耐盐性,且所得树脂的溶胀性能好,最高吸蒸馏水倍率达1 840g/g,吸盐(质量分数0.9%的NaCl溶液)倍率达162g/g.  相似文献   
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