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搜索结果: 1-10 共查到材料科学 纳米氧化锌相关记录10条 . 查询时间(0.083 秒)
本发明涉及一种纳米氧化锌压敏电阻复合粉体材料及其制备方法,该材料各组分是由ZnO、Co2O3、Bi2O3、Sb2O3和Y2O3制成,采用化学共沉淀方法,以稀盐酸作为溶剂,加入二氯化锌、三氯化铋、氯化钴、三氯化锑和六水氯化钇,在恒温水浴环境下,溶解成透明溶液,用氨水溶液为沉淀剂匀速滴加到透明溶液中,经沉淀、过滤、洗涤、干燥、研磨、煅烧后得到纳米氧化锌压敏电阻复合粉体材料。制备性能优良的纳米氧化锌复合...
以硫酸锌和尿素为原料、十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,采用水热法在230 ℃条件下制备棒状纳米氧化锌。XRD物相分析表明,合成ZnO纳米粒子均为六方晶系纤锌矿结构;SEM形貌观察结果显示,产物为棒状,平均直径约为60~80 nm、长度约为260~280 nm。水溶液中次甲基蓝染料在棒状纳米ZnO光催化下、pH值8.0时可迅速分解,降解90 min时,次甲基蓝的降解率达100%。
研究了添加不同颜基比(P/B)ZnO的聚氨酯涂料在3.5%氯化钠溶液中的电化学阻抗谱特征,提出了涂层电极在浸泡阶段对应的不同阻抗模型.结果表明,添加量为P/B=0.3的纳米复合涂层,颜料分布均匀适中,具有最佳电化学及耐盐雾性能.纳米复合涂层的抗介质渗透能力明显优于普通涂层,其原因是纳米材料独特的表面效应使其致密性有所提高.
 该发明涉及一种纳米氧化锌/聚氯乙烯复合材料及其制备方法,该发明所述的纳米氧化锌/聚氯乙烯复合材料按纳米氧化锌与聚氯乙烯的配比范围为10/1~1/15的比例,将纳米氧化锌溶液和聚氯乙烯溶液混合,烘干得到固态物质;将固态物质煅烧得该发明所述的复合材料。该复合材料具有极高的光催化活性,即使在微弱光量的光源下也显示出高光催化活性。该发明所提供的纳米氧化锌/聚氯乙烯复合材料的制备方法工艺简单,成本低廉,无...
本项目在深入分析氧化锌在橡胶中的作用机理的前提下,提出了在橡胶中用纳米氧化锌代替普通氧化锌的观点。试验表明在纳米氧化锌用量减少60%的情况下,胶料具有较长的焦烧时间,提供了较大的加工安全性,而硫化胶的力学性能相近。首次采用了制备纳米氧化锌母炼胶混炼新工艺的方法,解决了纳米材料在橡胶中分散性差的问题,制得了性能优异的橡胶制品。采用该新工艺在氧化锌减量60%后,硫化胶的各项力学性能接近或优于添加5份...
摘要 采用溶胶-凝胶法在中性条件下合成了孔径大小不同的介孔ZnO前驱体. 通过热氧化法, 在空气中煅烧前驱体制备了ZnO纳米晶颗粒. 讨论了反应条件对发光强度的影响, 并确定了最佳反应条件. 电致发光测试结果表明, 前驱体制备过程中, 表面活性剂的处理不会使发光特征峰发生移动; 相同测试条件下, 由介孔结构前驱体煅烧而成的ZnO样品其电致发光强度明显增强, 十八胺、F-127处理过的样品发光强度分...
摘要 采用改进的直接沉淀法制备了Φ10nm氧化锌. 分别用油酸(OA), 山梨醇酐单硬脂酸酯(Span-60), 月桂酸钠(SL)三种表面活性剂修饰纳米氧化锌颗粒. 宏观沉降实验分析了修饰后的纳米氧化锌在液体石蜡中的稳定性, 发现油酸修饰的纳米氧化锌能在液体石蜡有机相中长时间分散而不沉淀, 具有优异的修饰效果, 而山梨醇酐单硬脂酸酯和月桂酸钠则无法长期稳定存在于有机相中; 微观红外光谱分析表明, ...
文章摘要: 用气相氧化法合成出具有纳米棒-线结构的ZnO纳米材料. 扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)观察和X射线衍射谱(XRD)的分析表明: 四角状ZnO纳米材料具有六方纤锌矿晶体结构, 在棒-线纳米结构中,每个角的长度为1~2mm, 纳米棒的直径为100~200 nm,纳米线的直径约为30 nm. 用气-固(VS)生长机制解释了棒-线纳米...
纳米氧化锌为填充剂,通过乳液共混方法制备了纳米氧化锌改性聚四氟乙烯复合材料。实验确定了较理想的复合工艺,能够在成本基本不变的条件下明显改善复合材料的多项性能。另外,通过扫描电镜观察了复合材料的微观结构,研究了纳米氧化锌颗粒的粒度分布,分析了复合材料的性能随增强体加入量的变化规律,在此基础上,探讨了纳米氧化锌改性聚四氟乙烯的机理。
以硫酸锌、碳酸氢铵为原料,借鉴传统的直接沉淀法生产工艺优点并进行原理性改进,开发出低成本、无团聚、产量大、粒径可控、高品质新型的纳米氧化锌生产工艺,即沉淀-分散法生产工艺.在反应前加入表面活性剂,制得无团聚表面改性的碱式碳酸锌前驱体,用含有表面活性剂的水溶液洗涤,压滤干燥,在380~550℃下保温0.5~1.5h分解制得少团聚的粒径<60nm的纳米氧化锌;然后用无水乙醇作分散介质,将纳米氧化锌球磨...

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