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1.
水性聚氨酯(PU)乳液干燥后,表面膜层连续致密,对油墨的吸收能力差,影响油墨的干燥和色彩还原。为了提高PU膜层对油墨的吸收,通过加入纳米氧化铝粉体砂磨,得到了浆料,在支持体上涂布得到了PU吸墨涂层。研究了不同纳米粉体含量对涂层透光率及色块实地密度的影响,不同软、硬段PU对图像分辨率和耐水性的影响。实验发现,涂层的透光率随着纳米粉体的增加而降低;用硬段PU得到的涂层,墨滴扩散小,图像的分辨率比软段PU的高,而且硬段涂层上油墨的实地密度较高。同时,印刷色块在硬段PU的涂层上有更好的耐水性能。  相似文献   
2.
在Ru Cl3·n H2O水溶液中加入Na OH作为沉淀剂,采用化学沉淀法制备氧化钌粉体材料,分析与研究氧化钌的形貌、物相结构及电化学特性,以及煅烧温度的影响。结果表明:随煅烧温度从160℃升高到200℃,煅烧后获得的水合氧化钌的结晶水含量逐渐减少;热分析结果表明水合氧化钌在150~390℃范围内脱去结构水,由无定型转变为金红石型纳米晶体。随煅烧温度从160℃升高到200℃,氧化钌电极在0.1 A/g电流密度下的比电容由862 F/g下降至592 F/g,但在5 A/g大电流密度下的容量保持率由34.82%提高到75.57%,在1 A/g电流密度下充放电200次后比容量保持率由88%提高到97%,即在较高温度下煅烧获得的氧化钌具有更好的电容特性和功率特性,更适合高功率下应用。  相似文献   
3.
为了评价自制水性铜版纸喷墨墨水的实际应用效果并研究其影响因素,研究了其打印性能及承印介质对于打印性能的影响。对比了水性铜版纸喷墨墨水和普通水性喷墨墨水在铜版纸及数码相纸上的干燥时间,并通过视频接触角仪测试了墨滴干燥过程,得出铜版纸墨水的干燥速度明显快于普通水性墨水,并且墨滴在纸张表面的扩散较小。使用普通喷墨墨水和铜版纸喷墨墨水打印人物及静物图,对比打印效果,发现铜版纸墨水能够更好的再现图像的细节和颜色,并能够较好的再现阶调层次。使用铜版纸墨水在不同的铜版纸上打印,通过红、绿、蓝滤色片测试其色密度,并求出色强度和色相误差,评价不同铜版纸上的颜色特征,得出铜版纸喷墨墨水在恒联有光、东帆有光和紫兴无光三种铜版纸上颜色效果更好。  相似文献   
4.
以NiCl_2·6H_2O和NH_3·H_2O为反应原料,赖氨酸为结构调节剂,采用水热-煅烧的方法制备具有微纳分级结构的NiO中空微球材料。通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜和X射线衍射等检测方法对NiO材料的微观结构和物相进行分析。结果表明:三维微纳分级结构NiO中空微球由许多NiO纳米片相互堆叠而成,微球大小比较均匀,分散性良好,颗粒粒径约为2~3μm。NiO纳米片边缘清晰,片长约为400~600 nm,厚度仅为40~50 nm。同时,在溶液反应温度为40℃,赖氨酸添加量为0.6 g,水热时间为6 h的条件下,所制备的微纳分级结构NiO微球分散性好,形貌较完整,且具有中空结构。这种独特的结构使得NiO材料具有较高的孔隙率和比表面积,以及相互贯通的孔道,有利于电解质离子和电子的扩散及迁移。将所制备的NiO材料制成工作电极后,采用三电极体系,在1 A/g的电流密度下比电容可达到1 340 F/g,且循环1 000次后,容量保持率为96.5%,显示出优越的电化学性能。  相似文献   
5.
环氧树脂内涂料固化温度及性能研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
用差示量热分析(DSC)、FTIR法对不同固化温度下的固化反应进行分析,用热重分析法(TG)、电子万能力学试验机对固化产物稳定性以及力学性能进行测试.结果表明:环氧树脂(E-20)/甲醚化氨基树脂(AR)体系固化温度在130℃,固化时间15~20min,固化效果较好,拉伸性能较高,剥离性能最好.在210℃烘干10min,可以进一步去除高沸点溶剂,固化产物在337℃以下,稳定性较好.  相似文献   
6.
以可膨胀石墨为原料制备少层石墨烯,通过初次微波辐照3 min、混酸(浓硫酸与浓硝酸的体积比为1:1)浸泡处理24 h及二次微波辐照剥离3 min的工艺流程,得到了少层石墨烯。用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、原子力显微镜(AFM)、X射线光电子能谱(XPS)、红外光谱(FTIR)和燃烧法元素分析对实验产物进行表征。结果表明:经过初次微波辐照处理,伴随闪光及爆裂声,可膨胀石墨层片结构被剥离,迅速形成疏松、多孔的蠕虫形貌。通过混酸浸泡、二次微波辐照和超声分散等后续处理,可快速制得厚度约为4.7 nm的约十几层的石墨烯,且石墨烯未被严重氧化,纯度高,结晶度高。  相似文献   
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