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11.
12.
过渡金属硫化物MoS2为层状结构,层内为强的化学键,层间为极弱的范德华力。MoS2因其分子间这种特殊的层状结构而具有良好的自润滑性能,因此常用作固体润滑剂。MoS2涂层可以大大降低工件表面的摩擦和摩损,提高工件的使用效率,延长工件的使用寿命。但纯MoS2难以在空气中长期使用,特别是在潮湿的空气下,MoS2极易发生氧化变质,从而降低MoS2润滑剂的使用寿命。磁控溅射具有成膜速率高、沉积温度低、膜层厚度均匀和膜层组织致密等优点,已广泛用于各种耐磨、耐蚀和抗氧化镀层的制备。 相似文献
13.
为了克服由于光源光强的波动而导致的表面等离子共振传感器的测量误差,提出一种双光束归一化光强的表面等离子共振检测方法,传感器的结构为金红石材料作成的棱镜作为耦合棱镜,在棱镜的底边采用射频溅射技术制作AS/TiO2复合膜,Ag膜和TiO2膜的厚度分别为50nm和100nm,在复合膜上设置待测气体的样品池。在He—Ne光入射激励下,复合膜的分界面发生表面等离子共振现象。实验结果表明:采用了双光束归一化光强检测方法,使系统的重复性、稳定性得到大大的提高,减少了测量误差。 相似文献
14.
以石英玻璃片为基底,利用自组装技术在TiCl4-HCl体系中生长纳米TiO2,与在Fe(NO3)3-HNO3体系中生长纳米FeOOH制备负载型多层不同层序FeOOH-TiO2纳米复合薄膜光催化材料.高分辨透射电镜(HRTEM)表征结果显示:复合膜由纳米锐钛矿和针铁矿构成.UV-Vis表征结果显示:TiO2与FeOOH间的复合使TiO2吸收带均发生一定程度的红移,其中FeOOH/TiO2/FeOOH/TiO2和FeOOH/TiO2/FeOOH复合薄膜的吸收带分别为490 nm和498 nm;在以罗丹明B溶液为模拟废水的光催化实验中发现:负载FeOOH/TiO2/FeOOH/TiO2和FeOOH/TiO2/FeOOH的两种复合薄膜材料的光催化效果最佳;并且FeOOH膜在复合膜最外层比TiO2膜在最外层时光解效率高.具有一定吸附能力的针铁矿薄膜与TiO2薄膜的复合优化了复合膜内部微孔结构,促进两者间形成了积极地吸附-光催化耦合增强效应. 相似文献
15.
为了探索CdSe纳米粒子合成的最佳条件及其与碘化三甲氨基苯基卟啉钴(CoTAPPI)复合膜的光学性能,采用湿化学法合成了CdSe纳米粒子;利用逐层沉积法组装了CdSe—CoTAPPI复合膜。用紫外-可见吸收光谱监测了成膜过程。利用荧光光谱比较系统地研究了聚苯乙烯磺酸钠(PSS)、放置时间、热处理、紫外光照射等条件对复合膜发光性能的影响,结果发现复合膜的发光性能相对于单一组份的CASe纳米粒子和CoTAPPI都有很大程度改变。 相似文献
16.
应用扫描电子显微镜对电沉积Cu/NiCu多层膜结构的表征张伟1薛群基1王友良2赵家政1(1.中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑开放室,兰州7300002.兰州大学材料系)近年来,由两种不同金属交替构成的多层金属复合膜的研究引起了人们极大的关注。发现... 相似文献
17.
钯膜在氢气分离、纯化及燃料电池氢源等方面有显著的应用前景,尤其是针对燃料电池氢源技术快速响应的需求,需要进一步开发高透氢性能和高稳定性的钯复合膜。对此,本文提出了一种简捷可行的具有空隙结构的钯复合膜制备思路,即在陶瓷或不锈钢基底表面采用MnCO3进行修饰,制备钯复合膜后再加热使MnCO3分解的方法,在金属钯膜和基底之间形成一层1μm左右的空隙。分析测试表明,该修饰方法不仅得到了高透氢性能的钯复合膜,而且采用该空隙结构的陶瓷及不锈钢负载钯复合膜在150~400℃的14~20个快速升降温循环中,展现了良好的稳定性,而不使用该空隙结构的常规陶瓷负载钯复合膜的透氢量严重下降;该空隙结构能实现升降温过程中钯膜的自由伸缩,并避免与基底之间的相互作用及由于热膨胀系数不一致造成的剪切应力,进而保证钯复合膜的快速升降温稳定性,能应用于陶瓷及不锈钢等多种基底,具有良好的应用前景。 相似文献
18.
本文全面总结了非织造布复合膜的开发和应用,对人参生长特点,包括对光强度、透光率和湿度的要求进行了较透彻的分析,并对研制的基布规格、颜色、膜的厚度、防老化剂等复合膜技术参数和应用性能进行了深刻探讨。 相似文献
19.
20.
为了研究CuO的不同掺杂浓度对表面等离子共振角的影响,提出一种新型的棱镜耦合法Ag-SnO2(掺杂CuO)复合膜表面等离子共振光学传感器结构.采用射频反应溅射法在清洗处理后的金红石棱镜上依次制备Ag膜(50nm),SnO2膜(50nm),CuO和SnO2膜(50nm)4层膜结构,CuO的厚度依其不同的掺杂体积分数的不同而不同,经过退火实现SnO2薄膜的掺杂得到复合膜.以He-Ne激光62.8nm为入射激励光源,通过采用表面等离子共振实验方法,CuO的掺杂体积分数分别为0,0.01和0.05时,得到共振角分别为59.61°,60.52°和61.3°的结果.结果表明,CuO掺杂的体积分数越大,表面等离子共振的共振角越大. 相似文献