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作品簡(jiǎn)介: 本科研小組制備出具有牡丹花形狀的聚丙烯腈微球,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行碳化,制備出多孔性高,比表面積較大的多空碳材料,可應(yīng)用于藥物載體,緩釋劑以及催化劑載體等。

作品簡(jiǎn)介: 形狀記憶材料是智能材料的一個(gè)重要分支,憑借其優(yōu)異的形狀記憶性能,引起了國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家的廣泛關(guān)注,成為實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)研究的熱點(diǎn)之一。本實(shí)驗(yàn)采用靜態(tài)聚合法合成聚丙烯腈微球,再用二步共混法制備新型形狀記憶材料。并將形狀記憶材料定型成薄膜狀和螺旋狀,對(duì)其進(jìn)行了TEM、XRD和FT-IR分析與形狀記憶性能等物理量的測(cè)試,確定了最佳聚合時(shí)間和最佳記憶溫度,證明了制得的形狀記憶材料具有優(yōu)異的性能。

作品簡(jiǎn)介: 羥基磷灰石(HAP)具有良好的生物活性、生物相容性和優(yōu)異的吸附性能,已廣泛應(yīng)于生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境治理等相關(guān)領(lǐng)域。本文以硝酸鈣和磷酸氫二銨為反應(yīng)原料,用氨水調(diào)控溶液的酸度,利用共沉淀法制備羥基磷灰石粉體,系統(tǒng)地研究了反應(yīng)溫度、pH、煅燒溫度等因素對(duì)HAP純度和形貌的影響, 并采用SEM、XRD等對(duì)合成樣品的形貌和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了表征。這些特性為其在環(huán)境保護(hù)及生物醫(yī)學(xué)上的研究和應(yīng)用奠定了科學(xué)的基礎(chǔ)。

作品簡(jiǎn)介: 根據(jù)制備AB2型儲(chǔ)氫合金的發(fā)展現(xiàn)狀,首次提高出了一種操作簡(jiǎn)單、能耗低,綠色環(huán)保的新型AB2型儲(chǔ)氫合金的制備技術(shù),即熔鹽電脫氧技術(shù)制備儲(chǔ)氫材料ZrMn2合金。采用電脫氧技術(shù),在900℃的CaCl2熔鹽中,采用恒電壓電解,成功地制備了ZrMn2合金。該方法制備錫基合金,具有工藝簡(jiǎn)單、快速,無(wú)廢棄物排放,綠色環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),且得到粉末狀合金,可以直接作為鎳氫電池的電極材料。

作品簡(jiǎn)介: 本研究探索一種提高自潤(rùn)滑系數(shù)的材料,使研制的材料具有較高耐磨性,低摩擦性。在實(shí)驗(yàn)中運(yùn)用了成型加工與微米材料相結(jié)合的方法,以聚甲醛(POM) 為基料,添加聚四氟乙烯(PIFE)以及石墨、銅、二硫化鎢、實(shí)心微球?yàn)樘盍希庸こ梢环N新型的潤(rùn)滑材料。在最理想的狀態(tài)下摩擦系數(shù)能達(dá)到0.03,同時(shí)也具有較好的耐磨性和強(qiáng)度。 該材料能運(yùn)用到很多冰上活動(dòng)上,如冰壺,新型冰鞋等,以及“非水冰場(chǎng)”。

作品簡(jiǎn)介: 進(jìn)年來(lái)由于電子信息技術(shù)的突飛猛進(jìn),迫切需求新型綠色電池取代含汞等重金屬的電池,鋰離子電池是21世紀(jì)理想的綠色環(huán)?;瘜W(xué)電源。磷酸鐵鋰是用來(lái)制作動(dòng)力電池的電極材料。 根據(jù)現(xiàn)有工藝,我們加以創(chuàng)新,方法上采用全新的半液相半固相法,材料上采用納米級(jí)氧化鐵為鐵源,氫氧化鋰和磷酸分別提供Li+和PO43-離子,分別以面粉和草酸做還原劑,將Fe3+還原成Fe2+,幾種物質(zhì)在高溫下多次反應(yīng)生成LiFeP04。

作品簡(jiǎn)介: 多鐵性材料以其優(yōu)異的耦合協(xié)同效應(yīng),滿(mǎn)足了電子元器件的小型化、多功能化。因而,鐵酸鉍/鎳銅鋅鐵氧體復(fù)合材料體系具備了突出的研究?jī)r(jià)值。本文通過(guò)對(duì)其制備工藝的探索、顯微結(jié)構(gòu)及性能的分析得到:復(fù)合材料由BFO和NiCuZn兩相有機(jī)組成,且在有效減小前者弱鐵磁性對(duì)其使用性能負(fù)面影響的同時(shí),彌補(bǔ)了后者低介電常數(shù)的劣勢(shì)。結(jié)論可對(duì)快速信息存儲(chǔ)設(shè)備等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。

作品簡(jiǎn)介: 以PBT為母料,通過(guò)添加玻璃纖維來(lái)改善母料的機(jī)械性能,加入納米級(jí)負(fù)離子添加劑,使材料具有良好的機(jī)械性能的同時(shí)可以釋放有益于人體健康的負(fù)離子。

作品簡(jiǎn)介: 隨著電力工業(yè)的發(fā)展,燃煤電廠所排放的粉煤灰逐年增多,對(duì)人類(lèi)的生存環(huán)境造成了嚴(yán)重的威脅,粉煤灰的綜合利用已成為迫切需要解決的問(wèn)題。粉煤灰的低活性極大地限制了其在廢水處理方面的應(yīng)用。 本課題采用H2SO4對(duì)粉煤灰進(jìn)行活化處理,打開(kāi)封閉的空穴,提高其比表面積,增強(qiáng)其吸附性能;再利用液相沉淀技術(shù)負(fù)載光催化材料ZnO或CeO2,進(jìn)一步提高其催化降解活性。以性質(zhì)穩(wěn)定、難于生物降解的偶氮染料酸性紅...

作品簡(jiǎn)介: 人口的激增和經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,使污水排放量日益增加,世界尤其是中國(guó)面臨著巨大的水處理任務(wù)。但目前國(guó)內(nèi)大部分水處理系統(tǒng)體系龐大,耗資過(guò)高,達(dá)不到及時(shí)治理的目的。 基于上述問(wèn)題,本研究小組制備了新型復(fù)合水處理材料,將鋁離子、 二氧化鈦、海泡石纖維三者有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了絮凝、吸附、光催化降解、離子交換等水處理方法的優(yōu)化整合,衛(wèi)生環(huán)保、無(wú)二次污染且制作工藝簡(jiǎn)單,可行性強(qiáng),適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。

作品簡(jiǎn)介: 隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,電磁輻射給人類(lèi)生活和生產(chǎn)帶來(lái)的負(fù)面影響越來(lái)越多。在此背景下,對(duì)具有承重功能的水泥基電磁波吸收材料進(jìn)行了深入的研究。基于雙逾滲理論,研究了炭黑摻量、砂膠比等因素對(duì)材料導(dǎo)電性、吸波效能的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明炭黑水泥基材料的電磁波吸收效能可達(dá)到90%,同時(shí)其抗壓強(qiáng)度高達(dá)35 MPa,可以作為承重材料應(yīng)用于軍事掩體、機(jī)場(chǎng)以及大型建筑物等非運(yùn)動(dòng)固定目標(biāo),為結(jié)構(gòu)型電磁波防護(hù)提供了一種新方法。

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