LPD模板法合成锐态TiO纳米结构

来源 :全国第二届纳米材料和技术应用会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:moovent_chrisx
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我们在室温下以(NH<,4>)<,2>TiF<,6>为前驱体,聚碳酸酯膜为模板、采用液相沉积技术合成了直径60-200nm的锐钛型TiO<,2>纳米结构,并用粉末X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)及选区电子衍射(SAED)对其表征.这种材料在催化应用上有很大潜力.
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探索了用传统的直流电弧放电法,在纳米微粒催化作用下,大量制备纳米洋葱状富勒烯的过程和工艺.即在已有的电弧放电装置中,改进了放电工艺、添加了各种催化剂.HRTEM分析结果表明纳米洋葱状富勒烯石墨化程度很高,且直径均匀为40-50mm.生成的纳米洋葱状富勒烯分为两大类:(1)内包金属微粒的纳米洋葱状富勒烯;(2)单体的纳米洋葱状富勒烯.文章对纳米洋葱状富勒烯的生成机理及催化剂对其直径、收率的影响进行了
本文研究了纳米复合压敏陶瓷粉体制备的微型压敏芯片在不同温度退火前后电性能的稳定性,研究了不同退火温度下晶界相结构的转变,研究确定了晶界耗尽层间隙锌离子的缺陷类型、缺陷密度与退火温度的关系,在此基础上提出了对稳定性做出贡献的晶界相变和间隙锌离子迁移的复合模型.
利用单体聚环氧丙烷二醇对改性蒙脱土插层,再与甲苯二异氰酸酯、扩链剂和交联剂原位聚合反应的方法制备了聚氨酯/改性蒙脱土插层纳米复合材料,并且应用X射线衍射、高分辨电镜表征了材料的结构,获得的插层纳米复合材料中硅酸盐片层层间距达3-5nm.材料的力学性能及燃烧性能的测试结果表明,当改性蒙脱土的加入量达到4.7wt℅时,插层纳米复合材料的拉伸强度大约是纯聚氨酯的2倍.同时其热释放速率大大降低.
本文根据无机-有机杂化的思路,以层状的过渡金属硫代亚磷酸盐(MPS,M=Mn,Fe)为主体,设计合成了一系列的无机-有机夹层纳米复合功能材料,对它们的结构组成、客体存在形式及在主体层间排列方式进行了鉴定,并对部分夹层化合物的磁性、导电性进行了研究,从中发现了8个夹层化合物在低温(30-60K)展示了宏观自发磁化现象;另有一些夹层化合物与纯主体(MPS)相比较,表现出较高的导电性.同时,还对导电分子
本文合成了一种新型的剥离型硅橡胶/黏土纳米复合材料,研究了纳米复合材料的结构和力学性能.由于插层驱动力为化学作用,所以层状硅酸盐很容易剥离成纳米量级的微粒均匀分散在硅橡胶基体中,最后得到的层状硅酸盐/硅橡胶的界面为化学键合且纳米复合材料的机械性能大幅度提高,添加1-4℅份改性的层状硅酸盐可使硅橡胶的拉伸强度提高200-300℅;伸长率提高100℅左右,大大高于气相Si0填充的体系.
用有机硅剂和硝酸镍为主要原料,通过调节有机硅剂和硝酸镍的配入量,采用sol-gel法及超临界干燥法,制得纳米SiO载纳米镍负载型催化剂.催化剂的比表面积在470~159m/g之间.用此种催化剂于有机碳源热解制备碳纳米管过程中,发现该类催化剂可制备管径可控、纯度高的碳纳米管.
本文探讨纳米材料的块状成型技术,对成形后的块状Fe、Co、Ni和Al纳米材料进行了磨削加工试验,研磨加工试验、对磨削力、磨削热及加工表面粗糙度进行了实验研究;同时进行了纳米块状材料的显微硬度分析、金相分析及扫描隧道显微境图象分析等研究.这些研究对纳米材料的成形、精密加工提供了基本的实验数据.
为了更全面的表征纳米材料和纳米机械部件的性能和寿命,英国Micro Materials Limited,Measuring Nano-technology,UK(MML)研制了一种新型的多功能精密纳米材料性能测试仪:多功能NanoTest600.它主要包括三个不同功能的精密纳米测试仪、三个不同功能的精密微米测试仪、高温试验台、纳米栓-盘滑动试验机和精密微米疲劳和压痕测试仪.三个主要精密纳米测试仪是
用化学修饰法合成了在润滑油中具有良好分散性能的二烷基二硫代磷酸(DDP)表面修饰铜Cu纳米颗粒(简称Cu-DDP)、DDP表面修饰LaF纳米颗粒(简称LaF-DDP),考察了它们作为润滑油添加剂的减摩、抗磨作用和承载能力,研究了它们的抗磨损和润滑机理.研究发现,Cu-DDP和LaF-DDP纳米微粒具有良好的抗磨损性能,优异的极压性能,可以显著地提高基础油的失效负荷,尤其在高载荷条件下,比商品添加剂
采用射频磁控共溅射方法和真空退火方法制备了GaAs/SiO纳米颗粒镶嵌薄膜.X射线衍射(XRD)实验结果表明了经高温退火的薄膜中形成了面心立方(fcc)闪锌矿结构的GaAs纳米晶粒,晶粒平均直径为1.5-3.2nm.吸收光谱显示了由于强量子限域引起的1.5-2 eV的吸收边蓝移.室温光致荧光光谱显示了电子-重空穴激子与电子-劈裂空穴激子的紫外双荧光谱峰以及浅俘获和深俘获态的荧光谱峰.对俘获态荧光谱