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1前言
纳米材料是一种全新的超微固体材料,一般将粒径小于100nm的微粒称为“纳米微粒”。由于纳米材料的超细化及较大的高活性表面,使得该类材料比传统材料有许多优越性。作为现代高新技术研究的热点之一,纳米技术在纺织工业上也同样有着广阔的应用前景。纳米技术在制造纺织新原料、改善织物功能,如抗紫外线和红外线、抗老化、高强耐磨、抗静电、抗菌、自清洁等方面,都有着较大的开发价值和发展前途。 相似文献
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本文介绍了在常压下合成的类金刚石膜(AP-DLC films),并对其阻气性和硬度进行了测量。采用射频等离子体化学气相沉积法(RF—PCVD)可在室温下获得均匀的类金刚石膜(薄膜面积450mm^2)。薄膜的沉积速率随C2H2体积浓度的增加而增大,平均沉积速率约为12μm/min。最大沉积速率1μm/s,约是低气压等离子体化学气相沉积法下薄膜沉积速率(1~2μm/h)的2000倍。APDLC膜(1μm厚)的阻气性是未处理PET基材的5~10倍。采用纳米压痕仪测得AP—DLC膜的显微硬度约为3GPa。薄膜表面粉状粒子的消除可以提高其显微硬度和表面粗糙度。
本文报道了采用RF-PCVD法常压下合成DLC膜的物理性能。同时,总结了PET瓶沉积DLC膜以及常压技术和相关DLC膜的发展,主要研究了薄膜的阻气性和显微硬度。 相似文献
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本文分别采用水热法和溶剂热法制备低维VO2(B)纳米材料,然后在N2(99.999%)氛围中将VO2(B)进行623K热处理,得到VO2(M)蓝黑色粉末。利用X-射线衍射(XRD)、X-射线光电子能谱(XPS)、红外光谱(FTIR)、透射电子显微镜(TEM)和高分辨力透射电子显微镜(HRTEM)等测试样品的成分及形貌特征。结果发现:水热法制得的VO2(B)经热处理后得到VO2(M)纳米带,该纳米带有数微米长,宽100~150nm,厚20~30nm,是典型的纳米带状结构;溶剂热法制得的VO2(B)经热处理后得到花瓣状纳米团簇的VO2(M),该花瓣状团簇纳米材料由超薄薄片组装而成,长短不均,宽约数10nm。将VO2(M)纳米粉体、高分子分散剂和硅树脂混合制备得到智能控温包装材料(ICT—PM);通过变温红外测试,发现以水热法和溶剂热法所制备的VO2(M)为基础的包装材料的相变温度为341K,这一结果为VO2(M)在智能控温包装中的应用奠定了基础。 相似文献
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使用化学溶液制备技术在硅衬底上制备出符合化学计量比的钼酸铋薄膜.采用X射线衍射分析的研究结果表明,所制备的薄膜具有单一的单斜晶相结构;利用原子力显微镜(AFM)对其表面形貌进行表征,验证了实验过程中溶剂的改变对薄膜结构和表面形貌产生的影响;使用荧光发射仪研究了薄膜在室温下的发光特性.结果表明,通过化学溶液制备技术可以制备出具有单一晶相的钼酸铋薄膜,该薄膜具有良好的光致发光特性. 相似文献
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纳米包装材料的制备方法与关键技术 总被引:1,自引:0,他引:1
纳米技术和纳米材料的应用和开发 , 为纳米包装材料提供了一项引领时代潮流的前沿技术 , 也是我国最有可能与发达国家保持同步的学科 . 纳米包装材料的定义 : 就是指分散相尺寸 1- 100nm纳米颗料或晶体与其他包装材料合成或添加制成的纳米复合包装材料的体系 . 其研 究任务是 : 研究纳米包装物在物流过程中的运动状态和物性功能变化的规律 , 研究纳米包装 材料的制备技术及与相关学科的关系 , 从而提出全新的包装概念 , 改进传统包装产品 , 创造 新的包装技术 , 缩短包装企业与纳米包装的工程化、商品化的进程 . 相似文献
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《化工管理》2019,(14)
本文通过一种简单的方法制备CuO纳米薄膜,然后采用湿化学法合成CuO/Au纳米复合薄膜。采用XRD,SEM,XPS等仪器对CuO/Au纳米复合薄膜进行表征。通过对样品的紫外可见光吸收和场发射效应的研究,对比了CuO/Au纳米复合薄膜与CuO纳米薄膜的光学性能和场发射性能。结果表明经过Au纳米粒子修饰之后的CuO/Au纳米复合薄膜的可见光吸收明显增强,场发射性能有了显著的提高。优化后的样品可获得1.8V/μm的低通电场和38.8μA/cm2的高电流密度。增强因子达到了2171。Au的修饰使CuO和Au在界面处形成了较好的欧姆接触,加之Au优良的导电性,这共同导致了CuO/Au纳米复合薄膜优异的场发射性能。 相似文献
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纳米材料及其在功能性纺织品中的应用 总被引:2,自引:1,他引:2
纳米材料与技术是当今世界研究和开发的热点,纳米材料的优异性能使其在纺织领域具有广阔的应用前景。本文综述了国内外纳米材料与技术的发展概况,以及纳米材料不同于常规材料的性能,列举了纳米材料与技术在加工功能性纤维、功能性纺织品以及纳米纤维的制备等方面的应用,对纳米材料应用技术的发展方向提出了建议。 相似文献