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1.
采用水热合成法一步原位合成了新型的M型钡铁氧体(BaFe12O19)包覆多壁碳纳米管(MWNTs)的纳米复合材料,使用傅里叶红外光谱对酸化碳纳米管的表面官能团进行了表征,使用X射线衍射仪与透射电子显微镜对复合材料的相组成和形貌结构进行了表征。结果表明:在140,160和180℃三个温度下均可水热合成制备出较好包覆效果的BaFe12O19/MWNTs复合材料;钡铁氧体的颗粒尺寸为10~30 nm;随着合成温度的升高,钡铁氧体的晶粒尺寸有所增大,结晶程度有所提高。  相似文献   
2.
组织工程技术是帮助人类器官或组织进行修复的重要手段.水凝胶材料具有与人体组织相似的三维多孔网状结构,是组织工程中的优选材料.可注射水凝胶能够以微创手段植入人体,可以填充不规则缺损、 降低手术风险并提升操作便捷性.天然多糖基可注射水凝胶具备优异的生物相容性及生物降解性,非常适合用作医用植入材料.近年来,基于天然多糖材料的...  相似文献   
3.
4.
从80年代以来,不锈钢制品以精美的外观质量,优良的抗腐蚀、耐高温等特性在我国工农业生产中得到了广泛的应用,特别是在家庭用具方面,如餐具、厨具、炊具等,以极快的速度进入了普通百姓人家。目前不锈钢制品的需求量逐年上升,具有极好的市场前景。但是,对不锈钢薄壁圆筒冲压缩口工艺的研究很不充分,在生产中,找不到可以应用的工艺参数,极大地制约了不锈钢制品的生产。因此我们认为对不锈钢薄壁圆筒冲压缩口工艺进行研究是一个较为迫切的任务。  相似文献   
5.
采用溶胶–凝胶法,用乙二醇甲醚作溶剂溶解Bi(NO3)3、Fe(NO3)3和La(NO3)3制备前体溶液,通过化学溶液沉积法在FTO导电玻璃基板上合成La3+掺杂的BiFeO3(BFO)薄膜,并研究了La3+掺杂对BiFeO3的能带及其光伏性能的影响。BiFeO3薄膜呈多晶钙钛矿结构,且随着La3+掺杂量的增加,BiFeO3的晶格常数依次递减。掺杂10%La3+的BiFeO3的能隙比未掺杂时稍有减小,为2.71 eV,随着La3+掺杂量的增加,BiFeO3的能隙增加到2.76 eV。采用改良法制备的La3+的掺杂量为10%的BiFeO3薄膜的最大开路电压为0.4 V,具有良好的光伏性能。  相似文献   
6.
YAG:Ce纳米荧光粉发光的温度依赖特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
用沉淀法制备了YAG:Ce纳米荧光粉. 用X射线粉末衍射仪 (XRD)、扫描电子显微镜 (SEM) 对粉体煅烧过程的相变和形貌进行了表征. 研究了80~400K范围内, YAG:Ce纳米荧光粉发光和衰减的温度依赖特性. 结果表明, 前躯体由纳米颗粒组成. 900℃煅烧时, 粉体由非晶态直接转变为YAG相. YAG:Ce的发光强度随温度的升高而减弱. YAG:Ce纳米荧光粉的衰减包含两个指数项, 长时间项反映了体相Ce3+的荧光衰减, 随着温度的升高不断减小. 短时间项反映了表面Ce3+的荧光衰减, 随着温度的升高呈下降趋势, 由于受到表面效应的影响, 中间出现小幅的阶跃.  相似文献   
7.
本文选用两种体系,在塔径为0.1m,孔径为0.007m 的芳烃抽提大孔筛板塔中,实验研究了液滴平均直径、分散相存留分数、液泛速度等流体力学性能,改进了两相流体力学模型。利用该模型得到的液泛速度的计算值与实验测定值能较好地吻合。  相似文献   
8.
纳米SiO2改性浇注型聚氨酯的性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
把经过硅烷偶联剂KH-550表面处理的纳米SiO2加入到浇注型聚氨酯反应体系,制备了纳米SiO2增强的聚氨酯弹性体(PUR);研究了弹性体的力学性能,用扫描电镜分析了纳米SiO2在PUR中的分散情况,用差热分析仪研究了复合材料的耐热性能,并用动态热机械分析仪研究了复合材料的阻尼性能.结果表明:纳米SiO2颗粒可以较均匀地分散在PUR基体中,提高了材料的力学性能、耐热性能和阻尼性能.  相似文献   
9.
制备了非织造芳纶毡体、阻尼弹性薄膜及双层、三层结构的非织造芳纶毡体/阻尼弹性薄膜复合材料;利用驻波管测试方法研究了非织造芳纶毡体厚度及不同复合结构对复合材料吸声性能的影响;利用混响室-消声室法研究了各试样的隔声性能。结果表明:三层复合材料的吸声隔声性能优于两层复合材料的;对于厚度相同的三层复合材料,表层材料应选择吸声性能较好的材料。  相似文献   
10.
采用水热法制备尖晶石CoFe_2O_4纳米颗粒,通过改变合成温度(140~200℃)和原料中钴的含量,借助X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜、透射电镜和振动磁强计等研究上述两个因素对合成颗粒结构、形貌及磁性能的影响,并从机制上加以解释。结果表明:水热法合成的CoFe_2O_4纳米颗粒平均粒径在30~40nm之间,提高原料中钴的含量有利于去除α-Fe_2O_3相;随合成温度的升高,该颗粒的饱和磁化强度持续增大,最高为59.694Am~2·kg~(-1),矫顽力先升后降,最高可达1273.28A·m~(-1)。  相似文献   
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