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81.
综述了堆内辐照对锆合金电化学性能影响的概况,浅析了堆内辐照损伤的机理,并重点探讨了主要的堆内辐照源——中子辐照对锆合金微观结构与氧化性能的影响。进一步阐述了堆外离子轰击模拟堆内中子辐照研究方法的进展概况,并就离子轰击实验参量的选择进行了较为深入的分析。  相似文献   
82.
近些年来人造金刚石薄膜研究巳继高温超导材科之后,成为全世界材料科学的一大热门课题。形成这样一个新高潮的原因就是金刚石薄膜具有一系列令人瞩目的特性,它强烈地吸引着全世界的科学工作者,它具有高的硬度、高的弹性模量、高的导热率(可高选铜的4倍),高的电阻率,对波长范围很宽的光都吴有良好的透光性能,有着高的抗辐照能力及极高的饱和电子速度,使其在光学,声学振膜、刀具模具的硬涂层及高温半导体的应用上有着广阔的前景。  相似文献   
83.
血液过滤用熔喷PBT非织造布紫外辐照接枝改性研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
研究了血液过滤用熔喷PBT非织造布的紫外辐照气相接枝改性方法。通过实验选择了丙烯酸(AAc)为接枝单体 ,探讨光照时间、预辐照时间、单体温度、引发剂浓度、氮气压力对接枝率和表面润湿张力的影响 ,结果得到最佳的紫外辐照接枝条件为 :室温下 ,光距 2 0cm ,预浸 10min ,二苯甲酮 (BP) 0 .0 37mol/L ,冲入单体的氮气流量 87.5h/L ,反应时间 30min。PBT非织造布AAc紫外辐照接枝后表面润湿张力可以达到 85mN/m左右 ,且表面润湿张力随接枝率的提高而增加  相似文献   
84.
罗延龄 《兰化科技》1997,15(4):236-241
综述了辐照关联聚烯烃的电缆的国内外研究现状;介绍了电子速辐照关联的基本原理,加工方式及影响因素,阐述了辐照交联对聚烯烃电缆耐热阻燃等特性的影响及辐照交联聚烯烃电线电缆的应用现状与市场预测。  相似文献   
85.
系统研究了聚丙烯的辐照交联行为,证明加有成核剂的聚丙烯辐照稳定性好,容易制成性能优异的辐照交联聚丙烯。根据此研究结果,发明了“高性能辐照交联聚丙烯的制备”这一专利技术。此技术在化工、建筑等方面均有广泛的应用前景。  相似文献   
86.
本文利用脉冲电子束辐照的物理方法,研究线型聚酯薄膜的辐照效应以及在材料表面引起的损伤。实验结果表明,在真空条件下,由于脉冲电子束的作用,聚酯薄膜被激发或电离,并产生大量二次电子,导致脂肪类C—H键的断裂,大量氢的释放,引起气泡的生成。作者认为脉冲电子束辐照对聚酯薄膜的影响是以降解为主,致使材料表面发生一系列物理化学性能变化。在显微镜下拍得的形貌照片为分析辐照效应提供了实验依据。  相似文献   
87.
UHMWPE微粉辐照接枝MAH的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用辐照方法在超高分子量聚乙烯(UHMWPE)微粉表面接枝马来酸酐(MAH),用水在UHMWPE膜上的润湿角作为目标函数,依据试验优化设计和灰色系统控制理论,研究了辐照剂量、微粉的粒度和MAH单体的浓度对润湿角的影响。研究结果表明:所考查的三因数对润湿角的影响程度是不同的,影响顺序为:辐照剂量>UHMWPE微粉粒度>MAH浓度。从关联角度看,三因素对润湿角的关联度没有明显的差别,表明在UHMWPE微粉辐照接枝的反应过程中,所考查的三因素对接枝反应过程的影响是互相促进、互相影响、互相补充的。由于辐照剂量在UHMWPE的接枝反应中是比较重要的因素,因此在接枝反应中要严格控制其辐照剂量,其次注意微粉粒度,适当调整单体加入量。至于交互作用,尚需进一步进行研究探讨。  相似文献   
88.
Co~(60)辐照交联聚氯乙烯性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文详细讨论了影响Co~(60)辐照交联聚氯乙烯邵氏硬度、拉伸强度及医用化学性能的因素.发现,交联剂的种类、含量、辐照剂量、辐照后处理以及辐照前热历史对其性能都有着不同程度的影响;适当地控制这些因素,可以得到具有较大硬度变化和较高拉伸强度的材料.  相似文献   
89.
采用超声辐照柠檬酸络合法制备了复合氧化物SrFeO3,以苯酚为光催化探针分子,以450W高压汞灯为光源(主波长〉410nm),研究了SrFeO3光催化性能、研究表明,经过超声辐照制备的SrFeO3光催化活性提高一倍以上。XRD、TEM、DRS表征结果表明,超声辐照制备的SrFeO3粒径均匀、分散性好、粒径较小,光吸收红移显著。探讨了超声提高催化性能的机理。  相似文献   
90.
在水溶液中,常温常压下使用聚乙烯醇(PVA)为表面活性剂,用电子束辐照方法可以成功制备纳米铜粉。利用紫外可见分光光度计(UV)和激光粒度衍射仪(LSPSDA)考察了表面活性剂浓度对纳米铜粒径分布和团聚的影响。在一定范围内随着PVA浓度的增大纳米铜的粒径减小到13nm。X射线衍射(XRD)和透射电子显微镜(TEM)结果表明PVA浓度为0.88g/100mL,pH值在5~9之间时,能得到纯的纳米铜,其粒径分布为15~40nm。  相似文献   
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