纳米氧化锌的制备及其在高分子材料中的应用

来源 :全国第三届纳米材料和技术应用会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:babyjoyce
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以硫酸锌、碳酸氢铵为主要原料采用直接沉淀法制得了尺寸约为20nm的氧化锌.并以这种自制的纳米氧化锌为添加剂对塑料进行改性处理.实验表明:纳米氧化锌的添加明显提高了塑料的抗老化性能、屈服应力、断裂应力、和断裂伸长率.
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利用脉冲激光沉积方法(PLD)在Si(100)上制备了Co-C颗粒膜,并研究了其正磁阻效应(PMR).实验结果表明,样品在室温下的正磁阻效应要远远高于低温下的正磁阻效应;Co-C样品具有最大的室温正磁阻效应,在外加磁场B=1T时,其磁阻率MR=22﹪;随着Co含量的增加,Co-C颗粒膜的正磁阻效应呈减小趋势.样品的MR-B的曲线与传统的多层膜及颗粒膜结构有很大的不同,这一现象表明在实验样品中可能存
在含有胺基官能团的聚合物涂覆单晶硅基底表面上制备了化学吸附的C纳米薄膜,用接触角测量、椭偏仪测膜厚及AFM成像等技术表征了C单分子膜的形成和结构,研究了其摩擦学性能.结果显示所制备C薄膜具有较强的抗粘着能力,这是由于其表面疏水性和低表面能所致.摩擦磨损实验表明,C单分子膜不但具有较好的润滑作用,而且有良好的抗磨承载能力.此外,由于极少量脱附的C分子的滚动效应使其摩擦系数随着摩擦次数的增加或摩擦能力
利用超音速等离子喷涂设备分别制备了纳米结构和普通的WC/Co涂层.研究了两种涂层的结合强度、显微硬度和摩擦磨损性能,结果表明纳米结构的WC/Co涂层上述性能均优于普通的WC/Co涂层.利用X射线衍射(XRD)仪、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对纳米结构的WC/Co粉体及两种涂层的相成分、表面形貌和组织结构进行了分析.纳米晶细晶强化是涂层性能提高的主要原因.
采用溶胶凝胶法在载玻片表面制备了均匀透明的TiO/SiO超亲水性薄膜,研究了SiO添加量对薄膜微结构、透光率、亲水性的影响.结果表明,添加SiO后,薄膜中TiO晶粒尺寸变小.在薄膜中,TiO和SiO分别单独形成颗粒,但有部分Ti-O-Si键形成,存在部分复合氧化物.由于取代反应,复合氧化物中表面形成Lewis酸,薄膜表面吸附的羟基含量增多且稳定,可提高TiO薄膜的亲水特性及亲水持续性.
采用多弧-磁控溅射系统装置在不锈钢2Cr13衬底上沉积CNx/TiN纳米超晶格涂层.利用自行研制的高压水蚀试验装置对不锈钢、钴基合金以及CNx/TiN纳米超晶格涂层的抗水蚀性能进行对比试验,最后对涂层的水蚀失效机理进行了探讨.试验结果表明:CNx/TiN纳米超晶格涂层具有较高的硬度、附着力、抗热冲击性能以及优异的抗水蚀性能,是一种优良的汽轮机末级叶片抗水蚀用涂层.
本文采用分析纯TiO和KCO粉末为原料,采用固相反应制备KTiO粉末,然后经过湿磨,离心沉淀分离和旋转涂敷在普通玻璃表面制备KTiO薄膜,通过XRD和SEM对其结构和表面形貌进行了表征.
为控制严重界面反应的发生,促进性能优异、价格低廉的新型硼酸铝晶须增强铝基复合材料的工业实用化进程.在热力学预测的基础上,创新的提出了利用硼酸铝晶须自身所具有的元素原位氮化自生成纳米保护涂层的制备工艺;并成功地将其应用于硼酸铝晶须增强铝基复合材料之中.
SiO纳米多孔薄膜是超大规模集成电路(ULSI)互连系统的最佳候选绝缘介质之一.本文以正硅酸乙酯、异丙醇、去离子水、盐酸、氨水为原料,采用溶胶-凝胶工艺、旋转涂胶工艺及超临界干燥工艺制备纳米多孔SiO薄膜.研究了溶剂异丙醇用量及与溶胶粘度变化的关系,考察了溶胶粘度和匀胶转速对匀胶均匀性的影响,并对纳米多孔SiO薄膜的微观形貌以及截面结构进行了分析.
本文介绍了利用纳米粒子的特殊效应,把纳米TiO与专用的绝缘基体聚酰胺酰亚胺树脂复合,制得一种耐电晕纳米无机复合绝缘漆,再用专用底漆和面漆配合,涂制成三层结构的纳米无机复合电磁线.试验结果表明,这种复合电磁线具有高绝缘性能、柔韧性好、耐电晕性能高等特点,应用在交流变频电机中,可使高压脉冲下的局部放电、介质发热和空间电荷积聚等得到明显缓解,大大提高了交流变频电机的绝缘寿命.
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