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自清洁玻璃制备工艺研究 总被引:3,自引:0,他引:3
将TiO2复合溶胶以1.0 m/min的玻璃行走速度喷涂在浮法原片上,经过105℃烘干,在300℃下热处理10 min可以得到自清洁玻璃,其亲水性好,水接触角θ=0.,透明性好,可见光透过率85.3%,在可见光条件下甲基橙分解时间48 h.在700℃钢化后可以得到自清洁钢化玻璃,其θ=0.,可见光透过率88.7%,甲基橙分解时间28 h.在可见光条件下,玻璃表面具有超亲水性,可形成亲水膜,具有自清洁功能.AFM图像显示:玻璃表面TiO2为球形颗粒,粒径为30 nm,膜厚53 nm. 相似文献
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用自组装法将纳米金粒子组装到化学修饰过的ITO玻璃片上,制备了一种新型的多层纳米金修饰电极。用紫外可见光谱、循环伏安等方法对其进行了研究。结果表明:电极对抗坏血酸具有良好的电催化氧化作用,峰电流与浓度在1.0×10^-5~1.4×10^-2mol/L范围内线性关系良好,检出限4.0×10^-6mol/L。 相似文献
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文章在对低辐射玻璃的概念及其应用问题进行研讨(《中国玻璃》2006年第4期)的基础上,进一步讨论了太阳辐射条件下真空(中空)玻璃的得热问题。证明虽然Low-E玻璃位置不同,不影响真空玻璃的传热系数,但对太阳辐射得热系数和遮阳系数有较大影响,同时讨论了Low—E玻璃不应单片使用和生产夹层玻璃的原理。Low—E玻璃用来生产真空玻璃是保温、节能最佳的选择。 相似文献
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锌掺杂多孔SiO2/TiO2(多孔Zn-SiO2/TiO2)复合薄膜自清洁玻璃以含聚乙二醇的钛醇盐和硅醇盐的复合溶胶前驱体通过浸渍提拉法制备。结果表明,在TiO2薄膜中添加SiO2可抑制TiO2晶粒长大,并提高TiO2薄膜的亲水性;随着聚乙二醇添加量的增加,锌掺杂多孔SiO2/TiO2薄膜的孔隙增多,表面积增大;经500℃煅烧的多孔Zn-SiO2/TiO2复合薄膜中,TiO2主要为催化效率高的锐钛矿相;多孔Zn-SiO2/TiO2复合薄膜表观光催化降解速率明显高于未掺锌多孔SiO2/TiO2薄膜。 相似文献
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为了解决纤维用涂层在长期使用过程中污渍吸附和开裂磨损等技术问题,首先合成末端带有呋喃基团的硅烷改性预聚体,然后制备末端带有呋喃基团的改性纳米 TiO2,最后将硅烷改性预聚体、改性纳米 TiO2以及 4,4′-亚甲基双( N-苯基马来酰亚胺)(BMI)进行 DA(Diels-Alder)反应得到树脂 /纳米填料一体化复合涂层,并对涂层的结构和性能以及自清洁、自修复效果进行研究。结果表明:涂层损伤能够在不影响疏水性能的前提下得到修复,同时纤维涂层具有很强的光降解污染物的功能,使该涂层具备自清洁和自修复双重特性,提高了纤维用涂层的使用寿命。 相似文献
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流延法制备聚酰亚胺薄膜工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以均苯四甲酸二酐、4,4'-二胺基二苯醚为原料,通过缩聚反应制备了聚酰胺酸,采用凝胶渗透色谱(GPC)考察了反应时间对产物重均摩尔质量的影响;测定了干燥过程中聚酰胺酸凝胶膜溶剂含量的变化;并利用电子万能试验机研究了聚酰胺酸薄膜的拉伸工艺。结果表明:聚酰胺酸的适宜反应时间为6h,此时其重均摩尔质量趋于稳定。随着干燥温度的升高和时间的延长,凝胶膜的溶剂含量逐渐减少。分析得到较好的拉伸条件是干燥温度为130℃,溶剂质量分数为30%左右的凝胶膜。聚酰亚胺薄膜经拉伸后,其拉伸强度和模量均随拉伸比的增大而增加。 相似文献
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采用挤出流延法制备了一系列聚醚醚酮(PEEK)薄膜,通过拉力机、差示扫描量热仪、紫外分光光度计、透光率雾度仪等对PEEK薄膜的基本性质、光学性能、力学性能进行了研究。结果表明,PEEK薄膜的透光率随结晶度的升高而降低;拉伸速率对拉伸强度、断裂伸长率的影响不大,拉伸速率快,屈服强度明显提高;拉伸强度随流延辊速度的增加而提高;双向拉伸的方法可使薄膜拉伸强度达到203 MPa;增加薄膜厚度、提高结晶度的方法可以提高薄膜的抗紫外性能。 相似文献
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胶原肠衣和薄膜的制作 总被引:1,自引:1,他引:0
肠衣是用于制作各种香肠、香肚、火腿肠等食品必需的包装用原材料。长期以来,用于制作肠衣的材料用的是赛洛玢。赛洛玢是由纤维素浆粕在碱性条件下与二硫化碳反应形成纤维素黄原酸酯钠盐的粘胶浆,然后通过环形喷头将粘胶浆喷人酸性凝固浴中凝固成管状再生纤维素薄膜,经水洗、干燥,即成赛洛玢肠衣。赛洛玢生产的流程简略表示如下: 相似文献
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利用有机硅氟材料的优异性能,通过两步反应法和优化的施工方法,制备了用于玻璃表面的疏水涂层。检测表明,该膜具有优异的疏水性,同时可以经受40万次雨刷的摩擦。 相似文献
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使用电沉积技术制备了磁性能较好的Co-Pt-W薄膜,并研究了pH值对薄膜的成分、结构、表面形貌和磁性能的影响。研究发现:Co-Pt-W薄膜是一种具有fct四方结构的晶态颗粒膜。随着pH值的升高,Co-Pt-W薄膜中Co和W的质量分数下降,而Pt的质量分数增大。pH值过低,析氢作用明显,Co-Pt-W薄膜表面颗粒较大,并且孔隙率高。增大pH值,有利于细化Co-Pt-W薄膜表面颗粒并降低孔隙率,从而提高矫顽力。 相似文献