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28 个结果
  • 简介:采用行星式球磨机对多元镍基合金(Ni—Cr—Fe-SiMnCu—Mo)粉末进行混料预处理.利用真空电阻炉烧结。通过改变磨时间,运用金相显微镜、硬度、强度、SEM等测试方法,研究多元镍基合金复合粉末烧结后组织和性能的影响。实验结果表明:随着磨时间的延长,复合合金粉末明显得到细化.第二相分布更加弥散,烧结后的合金晶粒细小,组织均匀,硬度和强度逐渐增大。

  • 标签: 镍基合金粉末 高能球磨 真空烧结 合金组织与性能
  • 简介:在正辛醇体系中,通过溶剂热反应制备出表面具有超细纳米棒的TiO2微米,通过X射线衍射确定了产品的物相和组成为金红石结构的TiO2,通过扫描电镜和透射电镜对样品的外观形貌、大小以及表面结构进行了观察,利用差热-热重分析仪对样品的固含量进行了测量,最后利用所制备的TiO2微米催化剂降解水溶液中的甲基橙,结果显示其具有较快的光催化速度

  • 标签: 金红石 溶剂热 微球 级次结构 光催化
  • 简介:随着支架的应用越来越广泛,支架表面的药物涂层开始受到人们的重视。文章首先制备了水分散聚己内酯载雷帕霉素纳米微载药涂层液,然后通过高速离心和甲醇萃取方法提纯纳米微内的雷帕霉素,采用高效液相色谱仪测试载药纳米微的包封率,得到提纯载药纳米微中雷帕霉素的方法和雷帕霉素的最佳萃取时间,确定雷帕霉素在5.0~50μg/mL的浓度范围内具有良好的线性,以及高效液相色谱仪测试雷帕霉素的测定条件。

  • 标签: 雷帕霉素 聚己内酯 载药纳米微球 高效液相色谱
  • 简介:<正>通过在纳米尺度上采用一种独特的三明治结构,美国国家标准与技术研究院(NIST)的科学家开发出一种多壁碳纳米管材料,可大幅降低泡沫制品的可燃性。研究人员称,新技术有望将因软装饰引发的火灾减少三分之一。相关论文发表在专业期刊《固体薄膜》上。

  • 标签: 纳米管 阻燃材料 易燃性 固体薄膜 软装饰 三明治结构
  • 简介:通过自由基共聚的方法制备了聚偏氟乙烯-g-聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PVDF—g-PNIPAAm)共聚物,进而采用浸没沉淀相转化法制备了PVDF—g—PNIPAAm共聚膜。采用超声时域反射法研究了不同凝固浴温度下PVDF—g-PNIPAAm的膜动力学。结合PVDF—g—PNIPAAm的膜动力学,研究了凝固浴温度对膜结构与性能的影响。结果表明,在不同凝固浴温度下,PVDF—g—PNIPAAm的膜过程均由液液分相来控制,凝固浴温度为30℃时膜时间最长,40℃时膜时间最短;不同凝固浴温度下制备的PVDF—g—PNIPAAm共聚膜保持了PVDF的结晶特性,随着凝固浴温度的升高,结晶度降低。同PVDF—g—PNIPAAm共聚物相比,PNIPAAm在PVDF—g—PNIPAAm膜表面的含量更高,其中,30℃时所膜表面的PNIPAAm含量最高。不同凝固浴温度下所的膜均呈指状孔结构,其中,30℃下所的膜指状孔最大,孔隙率最高。25℃下制备的PVDF—g—PNIPAAm膜具有明显的温度响应性能,其水通量在30℃附近有显著增加。

  • 标签: PVDF—g—PNIPAAm 成膜动力学 超声时域反射 凝固浴温度
  • 简介:通过细乳液聚合制备了表面含酯基的磁性聚合物微,利用醇解反应赋予微表面丰富的羟基,进一步在微表面偶联氨基硫脲,制备了螯合磁性聚合物微。通过透射电子显微镜(TEM)、红外光谱仪(FT—IR)、振动样品磁强计(VSM)等对微的结构和性能进行了表征。结果表明,微球粒径比较均匀,在常温下具有超顺磁性。此外,微对重金属离子的吸附具有选择性,吸附容量顺序为Hg^2+〉Zn^2+〉Pb^2+〉Cd^2+,而且微对各种重金属离子的等温吸附符合Langmuir方程。

  • 标签: 螯合 磁性 聚合物微球 重金属离子 吸附性能
  • 简介:据报道,目前台积电的7nm布局最积极,近期台积电更是转变了7nm制程设备的采购策略,将应用材料(AppliedMaterials)、科林研发(LAM)、东京威力科创(TEL)、日立先端(Hitach)、中微半导体5大设备商均纳入采购名单,致力平衡7nm制程设备商生态价格。

  • 标签: 制程设备 设备商 台积电 半导体 大陆 采购策略
  • 简介:采用机械磨技术制备了MgH2-10%Al2O3(质量分数)储氢复合体系,通过XRD、SEM、DSC-TG等检测手段考查了微量Al2O3陶瓷颗粒掺杂对MgH2体系组织结构及解氢性能的影响,并对其相关机理进行了分析.结果表明:机械磨可有效细化MgH2颗粒;在微量Al2O3陶瓷颗粒与机械磨的协同作用下,MgH2颗粒的细化效果更为显著;相对于纯MgH2磨体系而言,微量Al2O3的掺杂有效降低了MgH2体系的解氢温度(降低近50℃),且其解氢速率也有所提高;MgH2-Al2O3储氢复合体系解氢性能的改善主要源于Al2O3陶瓷颗粒对MgH2体系的组织细化效应.

  • 标签: MgH2 陶瓷颗粒 球磨 解氢性能