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1.
讨论了纳米科技在各个领域不同于常规材料的优越性和它在各个范畴内的研究热点 ,了解它的发展趋势。  相似文献   
2.
超声化学法制备高岭土/二甲亚砜插层复合物的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用与传统方法不同的超声化学法,用二甲亚砜(DMSO)对高岭土进行插层,大大缩短了处理时间,而且达到了较理想的插层效果。采用X -衍射研究插层间距,发现硅酸盐片层间距从0.714 nm增加至1.123 nm左右,插层率为90.9%,并对不同超声条件对插层率的影响进行了探讨。同时用FT-IR和TG/DTA等方法对插层机理进行了分析和研究。  相似文献   
3.
4.
通过将不同改性的高岭土与聚丙烯共混, 制备了聚丙烯插层的PP/高岭土纳米复合材料. 并通过X射线衍射分析(XRD)、透射电子显微镜(TEM)研究了复合材料的微观结构, 同时通过差示扫描(DSC)非等温结晶方法和偏光显微镜(PLM)照片, 研究了改性高岭土母粒对聚丙烯的结晶性能的影响. 采用Avrami方程式及Jeziorny修正过的Avrami的方程式对PP/高岭土的非等温结晶动力学进行了研究. 结果表明, 有机改性过的高岭土可被聚丙烯完全剥离, 在XRD谱图中, 高岭土的001峰不可见, 在TEM中可见剥离的片层. 同时随着改性高岭土的加入, 使得聚丙烯异相成核结晶增长, 且填充聚丙烯的最快结晶温度在395K. 结果也表明, 有机改性的高岭土能有效促进PP的异相成核, 提高PP的结晶速率和结晶温度, 但对结晶速率常数影响不是很大.  相似文献   
5.
6.
压电复合材料是本世纪70年代发展起来的一种多用途功能复合材料。由于环保、材料使用性能和器件形态与成型工艺要求的提高,对无铅,超薄型、异型、大面积可柔性加工的压电复合材料的研究与开发成了当务之急。从压电复合材料的基本概念、结构与性能关系、特殊加工工艺设计需要等出发,在总结回顾压电复合材料进展的基础上,综合相关学科的理论与实践新成果,对如何开拓新型无铅柔性压电复合材料与技术进行了综述。  相似文献   
7.
表面改性的纳米氧化锌的制备及其吸收特性   总被引:28,自引:0,他引:28  
自从80年代Majievie的单分散超微粒合成技术取得成功以来[1,2],制备单分散、不团聚的纳米材料一直是热门课题.纳米粒子的团聚会给制备、稳定化贮存及再复合时的均匀分散和高密度素胚的形成带来极大的困难[3].本文报导了用超声微乳液法制备表面改性的单分散纳米氧化锌的条件,并对其光吸收特性研究时发现,不同的表面活性剂包覆会改变纳米材料的光吸收特性.1实验部分1.1纳米氧化锌的制备 将环己烷、醋酸丁酯及反应物水溶液分别用0.45μm的超滤膜过滤,得到纯化试剂. 1)将 0. 2-0. 5 mL的 0. 5…  相似文献   
8.
根据电磁辐射理论和矢量光场积分理论,研究了矢量光束聚焦场特性与聚焦透镜数值孔径之间的关系。在透镜焦场区设定电偶极子阵列和磁偶极子阵列,收集其辐射场并反向聚焦,通过调控与优化偶极子阵列参数,反演不同数值孔径透镜下的聚焦光场,获得了聚焦光针场、三维衍射受限光管场随透镜数值孔径的变化规律。研究结果表明,随着数值孔径的减小,光针场的纵向分量纯度、边缘斜率以及光针长度递减,半峰全宽递增,光管场依旧保持纯方位角偏振分布,且中空区域的半峰全宽递增。研究结果对在不同数值孔径下矢量光束聚焦的应用研究具有重要意义。  相似文献   
9.
聚合物压电智能材料研究新进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
聚合物压电材料已经有近 4 0的历史 ,近年来由于被用于智能材料而引起更多研究工作者的关注。本文介绍了聚合物产生压电性能的机制、分类 ,判断、评价聚合物压电性能的基本参数和指标 ,分析了不同形态聚合物压电材料的结构要求及微观机理 ,介绍了材料取向、极化机制与方法。讨论了其主要表征和基本模拟方法 ,并对压电聚合物材料的优良性能、应用与发展前景作出了简要说明  相似文献   
10.
高分子模板法合成特殊形态的氧化锌纳米结构材料   总被引:19,自引:0,他引:19  
利用超分子模板法的形态花样复制制备具有复杂形态的无机超细材料已引起越来越多人的兴趣[1,2].模板与无机物之间的协同作用可制得有内部通道的新型中空分子筛[3,4],但无机材料合成在纳米尺度及亚微米尺度上的形态花样仍落后于生物矿化.生物矿化的独特之处在于可以通过自组合的有机集体或超分子模板通过材料复制而转变为有序的无机结构(如骨,壳,齿),这一合成原理也引导了我们利用高分子模板合成具有复杂形态的无机材料. 作者利用不同分子量的非离子型聚合物PEG作为大分子表面活性剂,在特定的胶束浓度范围和介质体系中形成超分子模板,以之作为"微反应器”并利用PEG与无机物之间的协同作用,控制模板水核中的水解反应;在特定的试剂浓度与比例、温度等条件下,除制备了具有球形、针/棒状纳米氧化锌粒子外,还制得了均匀分散的六角形、片状、螺旋棒状的氧化锌纳米、亚微米材料.  相似文献   
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