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11.
以四水硝酸钙和磷酸氢二氨的溶液为反应体系,在反应过程中通过加入氨水调节pH值来控制反应过程,制备出纳米羟基磷灰石粉体.并且通过XRD衍射仪和透射电子显微镜(TEM)仪器对于样品的晶体结构和颗粒的形貌进行了表征.结果表明,采用适当的摩尔浓度、pH值及搅拌速度,可以制备出纳米级羟基磷灰石粉体,且冷冻干燥处理后粉体为纳米针状结构的HA晶体;而600℃热处理后形成具有纳米棒状晶体结构的羟基磷灰石.  相似文献   
12.
研究了不同环氧乳液和防锈剂配比对水性防腐涂料主要性能的影响。结果发现:当DER-425环氧改性乳化剂的质量分数为14%,DER-439环氧树脂的质量分数为56%时,合成的环氧乳液的平均粒度为923 nm,黏度为4.1 Pa·s,涂层表现出良好的耐硫酸、盐酸、丙酮和二氯乙烷性能。当采用质量分数为0.6%的石墨烯对环氧乳液进行改性,且石墨烯改性乳液与复合亚磷酸锌铝盐防锈剂的质量比为(6~8)∶1时,涂料通过了1 104 h的中性盐雾试验,最大冲击高度达到50 cm,耐酸和耐有机介质的性能较佳。  相似文献   
13.
本文通过对现代网络需求的思考,结合玉田城域网络的实际现状,探讨了玉田有线电视综合信息网络环网设计以及数据接入技术方案,以实现城区有线电视、数据、语音为一体的综合信息网络.  相似文献   
14.
研究了Ni-WC复合材料镀层的电沉积工艺及热处理和WC微粒对Ni复合镀层的影响 ,同时对其组织结构、硬度、结合强度、孔隙率等也作了测定和讨论 .结果表明 :本文的试验工艺 ,可成功地电沉积出结合力好和孔隙率低的Ni-WC复合镀层 ;随着WC含量的增加 ,镀层的硬度也得到提高 .镀层经适当的热处理后 ,硬度可得到进一步提高  相似文献   
15.
石墨烯/聚乳酸复合材料的制备与性能研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
目的制备具有优异阻隔性能及热稳定性的聚乳酸薄膜材料。方法在聚乳酸中添加石墨烯对其进行改性。首先采用改进的Hummers法将鳞片状石墨制备成氧化石墨烯,继而采用热剥离法将氧化石墨烯还原剥离为石墨烯,然后以聚乳酸为基材,还原后的石墨烯为增强相,采用流延法制备石墨烯/聚乳酸复合薄膜,并测试了其结构、热稳定性以及阻隔性能。结果红外分析表明,石墨被强氧化剂氧化后形成了以C—OH,—COOH,C—O—C和C=O等官能团形式存在的石墨层间化合物,还原后获得的石墨烯剥离充分;石墨烯/聚乳酸复合薄膜的热稳定性能和阻隔性能随石墨烯含量的增加而逐渐增强。结论在试验参数范围内,石墨烯/聚乳酸复合薄膜的热稳定性和阻隔性能优于聚乳酸薄膜。  相似文献   
16.
本文对比研究了具有不同半纤维素含量的Lyocell纤维的结构与性能。探讨了半纤维素对Lyocell纤维聚集态和超分子结构的影响,并且测定了半纤维素对Lyocell纤维力学、抗原纤化和染色性能的影响。  相似文献   
17.
采用电化学阳极氧化法制备TiO2纳米管阵列,分别在O2、N2、5%H2+95%N2(体积分数)和NH3气氛中于400~650℃退火处理,初步实现TiO2纳米管中锐钛矿向金红石相转变的可控制备。采用FESEM、XRD、Raman对退火处理后TiO2纳米管的表面形貌、结构以及相转变等进行表征。结果表明:随着退火温度的升高,在O2气氛退火时,源于Ti基体的吞噬效应(Feeding effect)是导致TiO2相转变的主要原因;在N2和(5%H2+95%N2)气氛退火后,氧空位加速了锐钛矿向金红石相的转变;而在NH3气氛中退火后,N掺杂则有效抑制了锐钛矿向金红石相的转变。在此基础上,对其相转变机理进行了初步探讨,为进一步制备具有可控相含量及微观点缺陷的TiO2半导体和高性能器件提供了有益思路。  相似文献   
18.
研究大修胀管技术方案,总结有效的技改方法进行修复。  相似文献   
19.
为了对煤炭生产成本进行科学地预测,对影响煤炭生产成本的因素进行了深入分析,对空间影响因素采用模糊评判法、对时间影响因素采用灰色理论设计了煤炭生产成本的预测方法,为煤炭生产成本的控制提供可靠的依据.  相似文献   
20.
利用TFCcal设计软件构建膜系结构, 采用溶胶-凝胶工艺和提拉法在超白玻璃上制备出厚度精确可控的宽光谱、高增透型SiO2/TiO2/SiO2-TiO2减反膜, 同时结合甲基三乙氧基硅烷(MTES)改性碱催化的SiO2溶胶, 通过提拉法一次制备出高透过率疏水型薄膜。研究表明, 高增透型三层宽光谱减反膜的理论膜层厚度依次为: 80.9 nm(内层SiO2-TiO2)、125.0 nm(中间层TiO2)、95.5 nm(外层SiO2), 其在400~700 nm可见光范围内平均透过率实际可高达97.03%以上。多层膜经过退火处理后, 膜面的水接触角高达131.5°, 同时陈化两个月以后的多层膜透过率仅下降0.143%, 表明制备的SiO2/TiO2/ SiO2-TiO2多层减反膜具有优良的疏水和耐环境性能。  相似文献   
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