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搜索结果: 46-60 共查到知识库 高分子材料学相关记录111条 . 查询时间(5.415 秒)
The results of examinations of the cross-linking influence of electromagnetic radiation - in a microwave range – on polyacrylan compositions with biopolymers, are presented in the hereby paper. The c...
The results of examinations of the cross-linking influence of electromagnetic radiation - in a microwave range – on polyacrylan compositions with biopolymers, are presented in the hereby paper. The c...
研究了具有不同摩尔比的酚醛型氰酸酯(NCE)与双酚A型环氧(E-51)共固化树脂的化学结构与物理性能.结果表明,在共固化树脂的结构中,主要存在着三嗪、噁唑啉酮、异氰脲酸、醚键等化学结构.只有当氰酸酯的摩尔数大于环氧时,随着共固化体系中-OCN摩尔数的提高,化学结构中三嗪环含量增大,共固化树脂的力学性能、玻璃化转变温度(Tg)、烧蚀残留率、吸水率随之提高;当-OCN/epoxy的摩尔比大于1时,固化...
采用共价键合方法将高分子季铵盐接枝在纳米SiO2粉体表面,其抗细菌效果与无机载银抗菌剂相当,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的最小抑菌浓度分别为100 mg/L和1500 mg/L.使用抗菌剂母粒化法将其添加到聚乙烯(PE)中制备抗菌塑料,抗菌粉体均匀分散在塑料的外层,平均粒径为200 nm.抗菌塑料对细菌和霉菌的抗菌效果都非常显著,其防霉性能明显优于由无机载银抗菌剂制备的抗菌塑料.抗菌塑料人工老化处理...
测量了HSG冻胶体系的屈服应力、蠕变-回复和粘弹性参数,研究了温度对其流变性的影响.结果表明,HSG冻胶体系的屈服应力随着温度的升高而明显下降,超过冻胶体系屈服应力之后很快达到稳定的平衡应力值,温度对其影响很小.温度越高,冻胶的柔量越大,越易变形.HSG冻胶体系具有高弹低粘特性,随着温度的升高,冻胶弹性明显下降,但粘性下降不大.温度越高,冻胶线性粘弹性区域越小.
采用双酚A型环氧树脂E--44与有机硅环氧树脂ES-06的共混改性树脂体系 进行紫外光辐照聚合, 制备了光聚合含硅聚合物; 使用原子氧效应地面模拟设备对光聚合含硅聚合物进行原子氧侵蚀试验, 比较了试验前后试样的质量、表面形貌和成分的变化, 研究了原子氧的侵蚀机理. 结果表明, 在紫外光辐照固化后改性树脂的表面形成一层含C的氧化硅(SiOx)膜, 经原子氧暴露试验后进一步氧化转变为富含Si...
具有低维或超细特点的半导体材料与半导体体材料有着截然不同的特异性能。材料的光电子性能和各种量子效应都将发生显著的变化。制备团簇材料是发展半导体材料的一条重要途径。团簇即由几个到几百个原子或分子所构成的集合体。其尺寸一般为埃数量级.。这种材料具有低维半导体的基本特性。沸石多孔材料中具有许多纳米数量级的网眼。通过离子交换可以在这些网眼中制备具有低维性、均匀性和稳定性的团簇。
制备无机-有机纳米复合材料的传统方式是在聚合物中添加粒子大小为纳米级尺寸的无机填料。但因纳米粒子表面能较高易聚集,不易均匀分散于有机相中,且由于无机分散相性质与有机连续相性质的巨大差异,不利于无机-有机界面作用。鉴于这种情况,本项目提出了"无机-有机纳米网络粒子"的设想。无机-有机纳米网络粒子内部的无机相和有机相以纳米尺寸均匀分布,完全不同于粒子内部为整体式无机相的性质,孔口处的有机相可与聚合物基...
Fe-Zr-B系纳米晶软磁材料的饱和磁化强度达1.5T,高于Fe-Si-B-Nb-Cu系,是很有发展潜力的纳米晶材料。然而,该材料的纳米晶结晶化机理并不十分清楚。本项目的目的是在原子尺度上研究Fe-Zr-B初晶化机理,在此基础上研究第四添加元素(如Cu,Si, Al, Au 等)影响软磁性能的微观机理,为提高现有Fe-Zr-B系纳米晶材料的软磁性能,设计新型高性能纳米晶软磁材料奠定基础。
界面对材料性能产生重要的影响,有时甚至是决定性的影响。界面结构和界面行为与界面能密切相关,但界面能特别是固相-固相界面能的精确测量十分困难,因而界面能的实验研究进展缓慢。本项目研究用双向零蠕变法直接测量多层纳米材料中的界面自由能,研制进行双向零蠕变实验的装置(见右图),用实验方法研究晶界能/层界能比值对多层纳米结构稳定性的影响,结合理论分析建立多层纳米材料微观结构稳定性模型,具有丰富的界面科学理论...
低能团簇束流沉积(LECBD)技术是近年来发展起来的一种新的团簇和团簇薄膜制备技术,可以实现以团簇为基元组装新材料,并可获得具有良好的尺寸均一性、分散性、表面和界面特性的超微量子结构和优良的奇异性质,是制备纳米结构的一种有效手段。最近我们利用该技术成功地制备出了嵌埋有纳米Si团簇的SiO纳米团簇薄膜,并在400纳米附近观察到光致发光现象。透射电镜观察表明,薄膜基本上由尺寸比较均匀的颗粒组装而成,颗...
研究了真空溅射及电化学方法制备尺寸在纳米量级的磁性多层膜、颗粒膜和纳米线阵列的方法。用穆斯堡尔效应(ME)作为微观探针,结合其它方法研究了材料的微结构及对电磁性能特别是巨磁电阻(GMR)效应的影响,为获得优异性能的新材料提供了实验依据。
单壁纳米碳管(Single-walledCarbon Nanotubes,SWNTs)是纳米碳管的极限形式,具有较高的理论和应用研究价值。但SWNT 的合成十分困难,据文献报道,较为有效的合成方法仅有激光蒸发法和电弧放电法。本研究采用有机物催化热解法,以苯为碳源、二茂铁为催化剂、氢气为载气、含硫化合物为生长促进剂,在卧式反应炉中合成SWNT。与激光法和电弧法相比,该方法具有产物纯度高、成本低、可连...
掺杂C60 和纳米碳管的结构、光学与电磁特性的研究是近年来国际、国内凝聚态物理和材料科学领域中的新的研究热点,预期在纳米光电器件、光通讯、磁记录、化学和化工以及新材料等高新技术领域内有巨大的应用前景和经济价值。本项目用解析和大规模数值计算方法,研究C60 和纳米碳管的各种掺杂效应以及电子关联对其电子和自旋的输运行为,电磁性质以及非线性光学特性的重要影响,并着重进行实验与理论相互配合研究其光学特性。...
采用电子束物理气相沉积方法,制备总厚度为毫米级的Cu/Fe纳米多层材料,研究其强度、硬度等力学性能随层间距的变化规律;研究构成纳米多层材料的两种材料的晶体结构、弹性模量差、层厚比、层界面及层间微观组织等对力学性能的影响,总结完善强化机制。

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