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基于超分子聚合物的自修复材料 下载:62 浏览:430

侯瑞 李桂群 张岩 李明俊 周桂明 柴晓明 《应用化学学报》 2019年7期

摘要:
材料的自修复功能对于材料应用具有重要的意义,如键组装/解组装常数、键的方向和链的弛豫时间等因素会影响自修复效率。根据提供修复功能的物质构成形式,可以分为外援型自修复材料和本征型自修复材料,其中本征型自修复材料是当前的热点方向,在本征型自修复材料中,超分子自修复材料以其独特的可逆性组装,以及在快速、可逆、多重响应方面的优势而成为研究重点。本文重点阐述了基于不同结合效应的超分子自修复聚合物的研究进展,并对今后的研究方向作了展望,认为材料的耐环境性能能否达标是未来能否获得应用的关键因素之一。

用电沉积法制备纳米氧化锌/海藻酸钠复合膜 下载:58 浏览:436

李辉 潘捷 曹凯元 刘慧 殷洁 王艺峰 《材料科学研究》 2020年12期

摘要:
以海藻酸钠为稳定剂用水热法合成纳米氧化锌,再用电沉积法制备了纳米氧化锌/海藻酸钠复合膜。测试纳米氧化锌的粒径和化学结构、观察了复合膜的形貌并测试其性能。结果表明,纳米氧化锌/海藻酸钠复合膜对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有良好的抗菌性能,对亚甲基蓝染料有良好的光催化降解效应。

三(氯异丙基)磷酸酯在蒙脱石表面吸附机理的模拟计算 下载:54 浏览:414

刘珊珊1 兰艳花2 杨荣杰3 周智明1 《材料科学研究》 2020年11期

摘要:
基于密度泛函理论研究了三(氯异丙基)磷酸酯(TCPP)与钠基蒙脱石(NaMMT)凝胶化的机理,在微观水平上建立TCPP和NaMMT的分子模型并计算了在无水和有水状态下TCPP在NaMMT的001表面以及晶层间的吸附参数。结果表明,TCPP在NaMMT的001表面和晶层间均能通过物理作用稳定吸附,钠离子有利于TCPP在NaMMT表面的吸附。在有水分子状态下TCPP与水分子在NaMMT表面协同吸附,水分子作为"桥梁"将TCPP与NaMMT表面连接起来,增强了它们之间的相互作用。实验结果亦表明,水分能明显提高TCPP与NaMMT的凝胶化速度。NaMMT与TCPP通过强相互作用自发溶胀形成物理交联结构,吸收大量的TCPP液体。水分增强了体系的相互作用,使交联网络更容易形成,从而加速凝胶化过程。

热处理时间对透辉石系尾矿微晶玻璃析晶及其性能的影响 下载:80 浏览:488

李红霞 李保卫 徐鹏飞 刘中兴 《材料科学研究》 2020年4期

摘要:
使用金尾矿和铁尾矿为主要原料,采用熔融法和一步法析晶热处理制备了透辉石系尾矿微晶玻璃。将其分别在低温段720℃和高温段820℃保温,使用DSC、XRD、Raman光谱、SEM和综合力学性能仪等手段研究了保温时间对透辉石系尾矿微晶玻璃析晶过程及性能的影响。结果表明:该系微晶玻璃的主晶相为单斜结构的透辉石晶体(Mg0.6Fe0.2Al0.2)Ca(Si1.5Al0.5)O6(JCPDS 72-1379),晶体的生长过程包括玻璃的分相、成核和晶体生长过程。热处理温度为低温段720℃时透辉石晶体的成核温度为720℃,随着保温时间的延长透辉石晶体逐渐长大且由球状晶向枝状晶演变,透灰石晶体的析出量逐渐增加;热处理温度为高温段820℃时透辉石晶体的形貌均为尺寸较大的枝状晶,但是随着保温时间的延长透辉石晶体的形貌和尺寸变化不大。综合性能最优的热处理制度为在820℃保温45 min,制备出的微晶玻璃密度为2.97 g/cm3,抗折强度为211.0 MPa,硬度为789.0 MPa,耐酸性99.3%,耐碱性99.1%。

快重离子辐照对氧化锌材料内部结构特性的影响 下载:97 浏览:516

宋银1,2 吕康源1,2 张胜霞1,2 《材料科学研究》 2020年2期

摘要:
使用拉曼光谱和透射电镜等分析手段研究了高能快重离子辐照对ZnO单晶内部结构特性的影响。结果表明,经过快重离子辐照后,在ZnO单晶的拉曼光谱中出现了两个新的振动吸收峰。采用不同轴向的拉曼入射光表征方法,证实了位于576 cm-1的振动吸收峰与氧空缺位(V0)密切相关。经离子辐照后透射电镜图像显示出现了许多间隙原子、空位和位错等缺陷,而电子衍射图表明试样没有出现明显的非晶化。这个结果表明,较高的能量和辐照剂量对氧化锌的整体结构和性能几乎没有影响,也充分证明ZnO单晶具有良好的抗辐照性能。

电化学刻蚀参数对高阻厚壁宏孔硅阵列表面形貌的影响 下载:50 浏览:425

安欢1 伍建春1 张仲1 王欢1 孙华2 展长勇1 邹宇1 《材料科学研究》 2019年12期

摘要:
采用光电化学刻蚀方法,在电阻率为4~5 kΩ·cm的n-型[100]单晶硅片上制备了厚壁有序宏孔硅阵列。通过对比有限元法模拟诱导坑周围的电场分布,研究了刻蚀参数(电解液、光照、电压)对阵列表面形貌的影响。在刻蚀成孔的过程中,诱导坑对孔的限制受电场分布和实验条件的共同影响,出现刻蚀偏离的现象。模拟结果显示,诱导坑上的电场强度沿着单晶硅的[100]和[110]晶向的分布。这种分布的结果是,随着光照强度的提高和刻蚀溶液表面自由能的降低刻蚀由原光刻图形的(110)面向(100)面偏离。提高刻蚀电压可抑制刻蚀偏离,有利于诱导坑快速刻蚀成孔,从而形成规整的厚壁宏孔硅阵列。

SiBN三元陶瓷纤维的聚硼硅氮烷裂解转化制备和性能 下载:74 浏览:440

崔永杰 刘勇 彭帅 韩克清 余木火 《材料科学研究》 2019年10期

摘要:
以三氯硅烷、六甲基二硅氮烷、三氯化硼和甲胺为原料合成聚硼硅氮烷前驱体,对前驱体进行熔融纺丝和不熔化处理,将其高温裂解后制备出SiBN陶瓷纤维。使用FT-IR、NMR、XRD、TEM、TGA等表征手段研究了在不同聚合温度下聚硼硅氮烷前驱体的化学结构特征、SiBN陶瓷纤维的高温热稳定性、介电性能以及力学性能。结果表明:在不同温度下制备的聚硼硅氮烷前驱体的骨架为Si-N-B,均含有HSiN3、BN3及NCH3等结构。在1400℃热处理后SiBN陶瓷纤维仍保持无定形态,直径为14μm,拉伸强度达到0.91 GPa。在氮气气氛中SiBN陶瓷纤维从室温到1400℃的失重为1.5%,表明这种纤维具有较高的热稳定性。SiBN陶瓷纤维的介电常数为2.6~2.8,损耗角正切的数量级为10-2。

石墨烯改性润滑油的悬浮分散特性和摩擦学性能 下载:65 浏览:456

佟钰1 李宛鸿1 董嘉1 宋学君1 王函2,3 曾尤2,3 《材料科学研究》 2019年8期

摘要:
用分光光度法定量评定润滑油中石墨烯的浓度,根据石墨烯的浓度(0.0125~0.075 mg/mL)与润滑油吸光度之间的正相关特性考察了石墨烯的初始浓度、超声处理时间以及表面活性剂掺量等因素对石墨烯改性润滑油悬浮分散特性的影响和最佳工艺参数范围,并将优化出的分散性良好、长期稳定悬浮的石墨烯改性润滑油用于摩擦学性能测试。结果表明,适当的超声分散和表面改性可提高石墨烯改性润滑油的分散悬浮效果。石墨烯浓度为0.025 mg/mL时石墨烯改性润滑油的摩擦系数降低74.78%,磨斑尺寸减小了28.33%。

MoP纳米粒子锂离子电池负极材料的制备及其电化学性能 下载:67 浏览:458

肖雅丹 靳晓哲 黄昊吴 爱民高 嵩刘佳 《材料科学研究》 2019年8期

摘要:
用直流电弧等离子体法制备金属钼纳米粉体再使其与赤磷发生固相反应,用两步法制备出磷化钼纳米粒子。使用X射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)等手段表征磷化钼纳米粒子的结构并进行了电化学性能测试。结果表明,MoP纳米粒子呈球状,粒径为20~50 nm;在电流密度为100 mA/g的条件下MoP纳米粒子负极材料的首次放电比容量达到746 m Ah/g,50次循环后放电比容量为241.9 mAh/g;电流密度为2000 mA/g时放电比容量为99.90 m Ah/g,电流密度恢复到100 mA/g其放电比容量仍然保持247.60 mAh/g。用作锂离子电池的负极材料,MoP纳米粒子具有优异的稳定性和可逆性。

砂粒形状对丁腈橡胶在含砂原油中磨损的影响及其力学行为 下载:78 浏览:486

吕晓仁1 陈骥驰2 乔赫廷1 王世杰1 《材料科学研究》 2018年10期

摘要:
研究了丁腈橡胶在含砂原油介质中的摩擦磨损行为,分析了在磨损过程中不同形状砂粒的力学行为,并观测和分析了橡胶磨痕表面的形貌和元素的含量。结果表明:在原油介质中加入砂粒,使丁腈橡胶的摩擦系数和磨损量有所增大。在试验载荷范围内圆形砂粒的运动方式以滚动为主,对橡胶表面产生研磨式磨粒磨损。而尖形砂粒在95N后其运动方式由滚动变为滑动,橡胶的磨损机理转变为凿削式磨粒磨损。砂粒平动加速度和转动加速度的研究结果,证实了不同形状砂粒在载荷作用下的运动方式及其对磨损机理的影响。

无机非金属材料物理药用玻璃性能检测共性分析 下载:149 浏览:1540

巨金艳 《物理进展》 2023年6期

摘要:
文章主要围绕无机非金属材料物理药用玻璃性能检测共性进行探讨。首先,介绍药用玻璃质量状况。其次,介绍药用玻璃检测力学性能,包括抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等。再次,分析药用玻璃高温应用性质,如导热系数、高温热膨胀系数、荷重软化温度等。最后,介绍无机非金属材料检测标准与方法,具体内容包含检测标准详细构成,无机非金属材料与耐火材料之间的相同与不同等。希望以下论述可以起到借鉴作用,为药用玻璃性能检测提供参考。

无机非金属材料药用玻璃的研制及性能表征 下载:223 浏览:2551

巨金艳 《新材料》 2023年8期

摘要:
文章主要围绕无机非金属材料药用玻璃的研制及性能表征进行探讨。首先,对药用玻璃作出简单说明,包括玻璃分类,从氧化物、颜色、应用三个不同角度加以阐述,介绍药用玻璃类型划分。其次,深究药用玻璃具有的性能,说明药用玻璃应用现状,分析药用玻璃性能。最后,探究药用玻璃制造技术,包括人工吹制、模制工艺、管制工艺等,展望中硼硅玻璃市场未来发展。希望以下论述可以起到借鉴作用,为药用玻璃研制提供参考。

无机非金属材料的现状分析以及发展 下载:238 浏览:2577

刘刚虎 《新材料》 2023年6期

摘要:
为解决无机非金属材料现存问题,本文介绍了无机非金属材料在我国的应用与发展,对无机非金属材料的未来发展进行了探究,并提出了相应的发展措施,以期能对相关工作提供参考。

无机非金属材料的应用研究 下载:158 浏览:1594

郝彦哲 《材料科学研究》 2023年6期

摘要:
无机非金属材料是一种新型材料,它的合成原材料在自然界分布广泛,可利用的优势多,在更多领域的应用也能满足人类的消耗。随着经济的发展,在不可再生能源和金属矿物持续开采消耗的当今,寻找人类可利用的新型材料是全世界人民的共识,对无机非金属材料,如何在更多方面达成合理应用,并不断朝更优质的发展方向研发,是我们化工人共同的思考。

无机非金属材料行业的发展趋势分析 下载:128 浏览:1594

陈雅军 《材料科学研究》 2023年6期

摘要:
现代无机非金属是一类采用各种资源和新型技术支撑的材料,材料种类和功能繁多,应用广泛。典型的无机非金属材料可以分为水泥、陶瓷、玻璃、耐火材料等几类。随着科学技术的发展,越来越多的新型无机金属材料在各个行业得到应用,其功能也在不断的提高,现代无机非金属材料的分类也在不断的细化。整体而言,现代无机非金属材料呈现多元化的发展趋势。

无机非金属材料的应用与发展研究 下载:158 浏览:1313

曹光锡 《材料科学研究》 2023年6期

摘要:
不管在科研行业、技术行业、军事行业还是建筑行业,
无机非金属材料都能发挥巨大的作用。在我国社会快速发展的背景之下,无机非金属作为一种重要的材料来源,其消耗量在不断增加的同时,实际上也被更为广泛的应用在诸多领域当中。现阶段我国在无机非金属材料的来源方面,大多依赖于国外进口,并且存在着相关生产企业严重紧缺的情况。为此,本文首先针对无机非金属材料的应用现状进行简要分析和阐述,重点给提出了未来无机非金属材料的发展趋势以及优化策略,希望能够切实提升相关

建筑工程中无机非金属材料水泥与混凝土的检测 下载:122 浏览:1607

刘辉辉 《材料科学研究》 2023年4期

摘要:
在建筑工程建设过程中,水泥与混凝土是常用材料,随着当前建筑工程的数量以及整体规模逐渐扩大,建筑工程使用的建筑材料也越来越多,尤其是水泥混凝土这类主体材料的使用量将会更多。作为建筑工程的主体材料,水泥混凝土的质量对建筑工程整体质量会产生直接影响,水泥材料的选用关系到混凝土材料质量,在建筑工程实际开展中,不仅要选择性能良好的水泥材料,混凝土完成制备后,还需要对制备完毕的混凝土材料进行检测,确保混凝土材料质量达到标准规范要求后,方可使用混凝土材料,从而使建筑工程的整体质量得到保障,并延长建筑工程的使用寿命。因此,建筑工程施工单位应采取有效的检测方法对水泥混凝土质量开展检测工作,重点对该材料制备的混凝土质量的检测方法进行研究,从而进一步提升建筑工程的整体质量。

无机非金属材料发展中存在的问题与策略 下载:169 浏览:1726

李平 《材料科学研究》 2023年2期

摘要:
随着经济社的高速发展,科学技术已经取得了明显的进步,对各类资源能源的需求不断增加。当前,各类资源能源相对紧张,不利于社会经济的发展,特别在建筑行业更加突出。为了能够有效解决资源紧张问题,需要采取科技手段获取更多替代品,由此产生了非金属材料。本文深入研究分析了无机非金属材料的发展中存在的问题,并提出发展测量,希望能够为非金属材料的发展提供参考。

非金属材料采购管理优化探析 下载:305 浏览:2653

李楠 《新材料》 2022年9期

摘要:
随着经济不断地发展,我国各方面取得巨大的成就。但同时企业自身发展受到采购局限,采购是形成企业发展的根本,在企业的经营活动中占有重要的地位,对企业发展具有很大的影响。本文主要通过对非金属材料采购管理优化展开探讨,以及如何优化非金属材料采购管理优化,以供参考。

无机非金属材料行业的发展趋势 下载:188 浏览:1926

冯国超 《材料科学研究》 2022年1期

摘要:
随着新时代的到来,我国在提升社会经济的同时,新型科技产品涌现,使各领域对各种新型材料的需求逐渐增加。无机非金属材料作为重要的建设资源,对我国的经济发展发挥着非常重要的作用,因此,需要加大技术研究力度,积极开发新的产品,进一步推动建筑行业发展。对无机非金属材料理化性能的提升和优化是目前行业当中较为主流的研究趋势,也和其他技术行业应用之间形成较好的融合,系统性地介绍无机非金属材料的概念和分类,并详细讨论其应用优势、领域和行业发展趋势。
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