共查询到19条相似文献,搜索用时 85 毫秒
1.
均匀沉淀法制备锡酸锌与锡酸锌包覆纳米碳酸钙的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以均匀沉淀法制备了羟基锡酸锌和羟基锡酸锌包覆纳米碳酸钙,利用超声分散和共沸蒸馏对所得产物处理后,经高温煅烧得锡酸锌包覆纳米碳酸钙粉体.采用XRD,TG-DTA对羟基锡酸锌及羟基锡酸锌包覆纳米碳酸钙的煅烧产物进行分析,确定合成锡酸锌和锡酸锌包覆纳米碳酸钙的最佳煅烧温度为500 ℃,最佳煅烧时间为3 h.X射线光电子能谱(XPS)分析表明,锡酸锌已包覆在纳米碳酸钙表面,透射电子显微镜(TEM)结果表明,锡酸锌包覆纳米碳酸钙的粒径在40~60 nm. 相似文献
2.
3.
4.
5.
6.
7.
锡酸锌——新型的锡基阻燃剂 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简要介绍了锡酸锌阻燃剂的发展,合成和性质,同时介绍了它的用途及优于别种阻燃剂的一些特点,并针对省内非阻燃剂研究和后产提出建议。 相似文献
8.
采用化学沉淀法制备了纳米羟基锡酸锌(ZHS),用X射线粉末衍射仪、X射线光电子能谱仪和高分辨透射电子显微镜对所制备的样品进行了结构和形貌分析,结果显示所制备的样品是边长为50~60nm的ZHS立方体;将所制备的纳米ZHS添加到软质聚氯乙烯(PVC)中,制备了具有阻燃功能的PVC/ZHS纳米复合材料。热分析结果表明,纳米ZHS加入可以使PVC催化脱HCl并促使PVC早期交联而迅速成炭,促进炭层的形成,增加残炭的热稳定性;极限氧指数测试结果表明,随着纳米ZHS添加量的增加,PVC/ZHS纳米复合材料的极限氧指数逐步上升,由纯PVC的23.8%上升到32%;力学性能测试表明,加入纳米ZHS后复合材料的拉伸强度和断裂伸长率在一定程度上有所下降。 相似文献
10.
将膨胀石墨(EG)-氢氧化铝(ATH)-甲基膦酸二甲酯(DMMP)复合阻燃剂分别与锡酸锌(ZS)、羟基锡酸锌(ZHS)进行复配,制备出阻燃硬质聚氨酯泡沫(PRUF)复合材料,采用热重分析、极限氧指数(LOI)、锥量测试、扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)测试分析了阻燃PRUF的阻燃和抑烟性能,通过压缩强度、比强度、表观密度和导热系数研究了其物理-机械性能。结果表明,ZS、ZHS能起到良好的协同作用,有效提升PRUF的阻燃抑烟性能,当ZHS质量分数为4%时,PRUF的阻燃和抑烟性能相比原样提升最显著。 相似文献
11.
12.
以二氧化锡(SnO2)和氧化锌(ZnO)为原料,通过机械力化学湿法球磨,制备了锡酸锌(ZS),再与水滑石按一定比例研磨得到锡酸锌改性的水滑石(ZS/HT)。通过扫描电子显微镜、X射线衍射、透射电子显微镜对合成的ZS与ZS/HT做了表征。将制得的ZS/HT应用于PVC制得阻燃PVC样品,当加入10%(ZS与水滑石的质量比)ZS/HT时材料的极限氧指数比纯PVC样品高3.5%,同时材料的力学性能有所增加。热重分析结果表明,ZS/HT的加入促使PVC提前分解成炭,有效提高PVC材料的残炭量。 相似文献
13.
14.
纳米氧化锌的制备与应用 总被引:7,自引:0,他引:7
纳米氧化锌作为一种功能材料,有着许多优异的性能和广泛的应用价值。对纳米氧化锌在国内外的研究现状、制备技术(固相法、液相法和气相法)及其应用状况进行了较为系统的评述,并提出了进一步研究的方向,对纳米氧化锌的形成机理及微观结构进行探讨,寻求行之有效的制备高纯、均匀纳米氧化锌的方法,以及制备各种性能的氧化锌粉体。 相似文献
15.
通过直接沉淀法制备了羟基锡酸锌(ZHS)和羟基锡酸锌包覆黏土(ZHS/clay),经煅烧得到锡酸锌(ZS)和锡酸锌包覆黏土(ZS/clay)。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)对产品结构进行表征。实验表明,常温反应4 h制得的ZHS产率较高、晶粒尺寸较规整,ZHS经煅烧制得的ZS为非晶结构,最终包覆产物ZS/clay的包覆形貌清晰。将ZS/clay作为三氧化二锑替代品,应用于十溴二苯乙烷(DBDPE)、三氧化二锑协同阻燃聚丙烯(PP)体系中,当替代50%三氧化二锑时,复合材料垂直燃烧等级可达V-0级,氧指数为23.3%,抗冲击强度为13.18 kJ/m2,接近未使用替代品数据。 相似文献
16.
离子液体(ILs)具有蒸气压低、液程宽、热稳定性好、结构和性质可调节等特点, 作为反应溶剂、模板剂或结构导向剂等在纳米材料制备领域得到了广泛的应用。纳米ZnO在传感器、太阳能电池、光催化和发光二极管等领域具有广泛的应用。总结了近年来ILs在纳米ZnO材料制备中的研究进展, 重点归纳和比较了常规非质子型ILs、质子型ILs、碱性ILs和聚ILs在制备纳米ZnO中的应用,及其调控纳米ZnO形貌、尺寸和性能的作用特点, 并为今后ILs应用于金属纳米材料的制备提出了建议。 相似文献
17.
18.
高熵氧化物作为近几年发展起来的新型氧化物体系,打破了传统掺杂氧化物的设计理念,由五种及以上氧化物以等摩尔或近等摩尔构成,因其具有简单的结构和优异的性能等受到国内外研究人员的广泛关注。高熵氧化物由于多主元且主元之间混乱排列,易形成岩盐型、氟化钙型、尖晶石型或钙钛矿等固溶体结构,从而表现出优异的性能,尤其在能源存储材料和磁性材料方面有十分广阔的应用前景,但目前对高熵氧化物应用研究较少。本工作介绍了国内外高熵氧化物的制备方法,主要包括固相法、热解法、共沉淀法、水热合成法和液相燃烧合成法等,比较了各方法的优缺点和发展前景;归纳了高熵氧化物作为锂离子电极材料、巨介电材料、磁性材料和催化材料等方面的应用;指出了高熵氧化物目前研究存在的问题,讨论了解决措施,展望了高熵氧化物未来的发展趋势。 相似文献