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透湿膜的透湿机理与膜的研究概况 总被引:2,自引:0,他引:2
基于透湿膜的空气除湿是一种比较新颖的空气除湿方法。本文介绍了各种膜在空气除湿领域的应用情况,结合对膜制备工艺的简要介绍,侧重对原除湿原理,亲水性的高分子纤维素膜,凝胶膜和分子筛无机膜在空气除湿领域的研究和进展进行了分析。 相似文献
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目的 制备功能更优的包装膜,拓展纳米纤维素?淀粉包装膜的应用,研究超声波?微波协同作用对纳米纤维素?淀粉膜的影响。方法 利用玉米秸秆纳米纤维素(CSNC)和玉米秸秆淀粉(CSS)制备CSNC?CSS膜,并在制备过程中采用超声波?微波协同改性,探究不同超声波?微波协同处理体系对制备的CSNC?CSS膜各种性能的影响。结果 与未进行超声波?微波协同体系处理制备的CSNC?CSS膜进行对比发现,经过超声波?微波协同作用制备的CSNC?CSS膜的各种性能更加优异。其中,膜的抗拉强度由原来的14.92 MPa升至26.46 MPa,提高了约77.35%;断裂伸长率由原来的64.75%升至90.08%,提高了约39.12%;经过超声波?微波处理后,膜的透湿系数和透氧系数均有所下降,分别下降了约25.57%和41.45%,透光量有所增加,溶解时间有所缩短。结论 经超声波?微波协同作用后,CSNC?CSS膜具有更好的力学性能、阻湿性能和阻气性能,具有广阔的市场应用前景。 相似文献
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本文主要介绍了在利用原有 HCD试验装置的基础上增加 C-2H-2 O-2充气系统。在单一的TiN膜基础上开发新的膜系,并进一步论述了制备各种新膜系、前处理过程和制膜的工艺参数。新的膜系具有耐磨、耐腐、色泽鲜艳和成本低的特点。它展示了PVD法制备各种膜系的前景。尤其在当今的装饰行业更为突出。 相似文献
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金刚石膜拥有许多优异的性能。在制备金刚石膜的各种方法之中,高功率微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)法因其产生的等离子体密度高,同时金刚石膜沉积过程的可控性和洁净性好,因而一直是制备高品质金刚石膜的首选方法。在世界范围内,美、英、德、日、法等先进国家均已掌握了以高功率MPCVD法沉积高品质金刚石膜的技术。但在我国国内,高功率MPCVD装备落后一直是困扰我国高品质金刚石膜制备技术发展的主要障碍。首先综述国际上高功率MPCVD装备和高品质金刚石膜制备技术的发展现状,包括各种高功率MPCVD装置的特点。其后,回顾了我国金刚石膜MPCVD技术的发展历史,并介绍北京科技大学近年来在发展高功率MPCVD装备和高品质金刚石膜制备技术方面取得的新进展。 相似文献
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高分子富氮膜与富氮组件EI 总被引:1,自引:0,他引:1
黄美荣 《高分子材料科学与工程》1997,13(3):131-137
较系统地论述了富氮膜材料的氧氮透过选择性能,分析评价了富氮膜的各种制备方法以及几种富氮组件的优缺点,概括了富氮装置的一些重要操作参数,并指明了今后的一些研究方向。 相似文献
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自支撑薄膜制备的研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
能否成功制备自支撑薄膜不仅制约着激光和核物理研究的发展,而且限制了原子核化学试验的开展.自支撑薄膜的制备方法与普通薄膜的制备方法有很大的区别,经过近50年的发展,已经形成了一系列独特的制备方案.在成膜方面,其研究热点集中在如何降低薄膜内应力和提高材料的利用率上;同时各种可溶性衬底和脱膜剂对自支撑膜的质量有很大的影响,需要根据膜材料进行选择.总结了常见的衬底和脱膜剂及其特点,并介绍了常用的脱膜方法--漂浮法.指出自支撑薄膜制备所面临的问题主要是进一步降低膜的粗糙度,制备低应力的自支撑多层膜. 相似文献
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直流磁控溅射法制备金钆多层膜 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了直流磁控溅射方法制备Au/Gd多层膜,探索了多层膜的制备工艺参数,利用X射线衍射表征了多层膜的界面结构及混和膜的晶型结构,原子力显微镜观察了膜的表面形貌和粗糙度。成功地制备了膜层厚度控制精确、界面清晰和表面光洁的Au/Gd多层膜。 相似文献
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报道对氧的促进输送膜的研制和膜的性能测定工作。以Co(3FSalen)为氧载体,用简便的方法制备了聚砜-硅橡胶-氧载体复合膜;研究了制备方法和制备条件对膜渗透和分离性能的影响。实验结果表明,促进输送膜能有效地在提高氧氮分离系数α0/N的同时,也提高膜对氧的透气速率P0,采用混合固体氧载体的制膜方法也有独特的优点。 相似文献
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纳米金属多层膜的电制备与性能研究的现状 总被引:8,自引:0,他引:8
介绍了金属多层膜电化学制备方法的现状,简述了单槽电化学制备多层膜材料的数学模型,比较了纳米金属多层膜与亚纳米多心移层膜不同的力学、电学、磁学、光学和电化学性能,并了巨磁阻多层材料的应用前景。 相似文献