陈国钧
,
彭伟锋
,
桑灿
,
吕建
,
涂国超
,
降向东
,
董哲
金属功能材料
doi:10.3969/j.issn.1005-8192.2007.03.010
本文介绍日本为完成1997年"京都议定书"对其温室气体减排量的指标要求,大力开发应用超高效节能配电变压器(DT)和铁芯材料的发展情况.
关键词:
温室气体
,
配电变压器
,
节能
,
超低铁损铁芯材料
涂国超
,
张家骥
,
季雨
,
史长利
金属学报
本文研究了nm级微晶软磁材料Fe-Cu-Mo-Si-B合金系在不同磁退火方式以及不同热处理温度下磁性能的变化。结果表明,最佳热处理为510℃,保温1h;以缓慢冷却性能最好,并利用透射电镜,X射线衍射及热磁曲线对最佳热处理状态下的样品进行了组织观察和结构确定。该材料由两相组成:一相是a-FeSi固溶体,尺寸在10—20nm之间;另一相为非晶态。
关键词:
纳米微晶
,
soft magnetic material
,
Fe-base alloy
杨会生
,
熊小涛
,
徐祖雄
,
马如璋
,
涂国超
,
张家骥
金属学报
Fe_(76.5)Cu_1Si_(13.5)B_9非晶合金在晶化过程中析山的α-Fe固溶体(α相)的X射线衍射峰存在不对称性并随退火温度而变化,对α相衍射峰进行分峰拟合证实,Cu原子可以促进α相形核并固溶其中,合金晶化与原始态中残存晶核无关,α相晶粒中Cu含量的不同导致衍射峰的不对称性,键合能准化学近似计算结果表明,Cu原子降低了周围原子的迁移势垒,导致合金的晶化首先在含Cu量较高的区域开始,使晶化温度降低。
关键词:
铁基非晶合金
,
nanocrystalline alloy
,
soft magnetic material
,
crystallization
,
Fe_(76.5)Cu_1Si_(13.5)B_9
邵菲
,
郝红
,
樊安
,
曹莉
材料导报
doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2014.21.012
超亲水涂膜具有自清洁、高效热传导、优良的生物相容性等特性,近年来得到了国内外研究者的广泛关注.概述了超亲水涂膜的类型与结构特征,详细介绍了光催化型、表面微结构型和有机无机杂化型超亲水涂膜的研究现状以及在防污染、节能、表面修饰等方面的应用进展,分析了存在的问题,指出了今后的发展方向.
关键词:
超亲水涂膜
,
自清洁
,
光催化
,
表面结构
黄月文
,
刘伟区
,
罗广建
高分子材料科学与工程
从固体表面的润湿性理论出发介绍了三种不同的接触角模型和理论方程,阐明了实现超疏水性的两个必要条件:低表面能表面和特定的细微粗糙度.同时综述了国内外制备超疏水涂膜时常用的疏水材料和制备粗糙表面的方法、动态疏水性及其应用前景.
关键词:
超疏水性
,
润湿
,
接触角
,
粗糙度
,
滑动角
曲爱兰
,
文秀芳
,
皮丕辉
,
程江
,
杨卓如
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00373
采用溶胶-凝胶法制备不同粒径和形状的SiO2粒子, 并利用氟硅氧烷的表面自组装功能制备了具有仿生类“荷叶效应”的超疏水涂膜. 通过原子力显微镜、扫描电镜和水接触角的测试对膜结构及性能进行了表征, 探讨了SiO2粒子的粒径和形状对材料微观结构、表面粗糙度和疏水性能的关系. 结果表明, 含单一粒径涂膜表面水接触角符合Wenzel模型; 而复合粒子构成了符合Cassie模型的非均相界面, 单纯的粗糙度因子不能反映水接触角的变化, 复合粒子在膜表面的无规则排列赋予涂膜表面不同等级的粗糙度, 使得水滴与涂膜表面接触时能够形成高的空气捕捉率和较小的粗糙度因子, 这与在涂膜表面能形成自组装分子膜的氟硅氧烷共同作用赋予了涂膜超疏水性能.
关键词:
复合无机粒子
,
sol-gel method
,
micro-nano-binary structure
,
superhydro-phobic surface
胡小娟
,
刘岚
,
罗远芳
,
贾德民
,
程梁
,
胡盛哲
材料研究学报
通过溶胶-凝胶法制备了二氧化硅(SiO2)溶胶,并以含氢硅油(PMHS)为改性剂,对SiO2粒子表面进行疏水化处理,然后在玻璃基片上提拉成膜和加热凝胶化,制备出超疏水PMHS-SiO2涂膜.通过接触角测定、红外光谱、透射电镜、扫描电镜、湿热老化等手段对涂膜的制备条件、结构与性能进行了研究.结果表明,在PMHS/SiO2质量比为1:1、改性时间为4 h、涂膜热处理温度170℃、热处理时间3h的条件下,可制得具有优良超疏水性的PMHS-SiO2涂膜,其水接触角可达163°,滚动角可低至3°-5°,且具有优异的耐湿热老化性能.对改性前后的SiO2溶胶和PMHS-SiO2涂膜的结构形态研究发现,PMHS与SiO2表面产生了化学结合,形成了PMHS-SiO2杂化交联材料;涂膜表面被疏水性PMHS包覆,同时较均匀地分布着许多粒径为50-400nm的微米-纳米双重粗糙度的微凸体,这是产生优异的超疏水性能的主要原因.
关键词:
无机非金属材料
,
功能材料
,
超疏水涂膜
,
溶胶-凝胶法
,
二氧化硅
,
含氢硅油
,
接触角