曹晓非
,
孙康宁
,
孙昌
,
冷亮
,
刘晓飞
,
赵琰
人工晶体学报
分别采用超声分散法和本课题组研究的新技术-往复射流分散法对一系列含不等量多壁纳米碳管的前驱体混合物进行了分散,并将其固化制得了不同的复合材料.其中,前驱体混合液的粘度通过旋转粘度计测定,并使用扫描电镜观测最终所得复合材料中纳米碳管的分布状态.检测结果表明,一方面,往复射流分散工艺相对于超声分散更有利于纳米碳管在聚合物中的分散,而且碳管的分散均匀程度随工作次数的增加而有所提升.但另一方面,前驱体混合液的粘度同时亦随之大幅度下降,而这将减弱后续的前驱体固化过程的工艺性.
关键词:
多壁纳米碳管
,
超声分散
,
往复射流分散
,
分散性
曹晓非
,
孙康宁
,
孙昌
,
冷亮
,
刘晓飞
,
赵琰
功能材料
结合溶胶凝胶法与后期煅烧制备了纯锂锌铁氧体.扫描电镜和X射线衍射研究表明,所得材料的晶相均与预定结果有所差异,而体系平均粒径为微米级.但制得的铁氧体/石蜡复合试样的吸波性能研究表明:在后期热处理中,将锂锌铁氧体以240℃/h升至1200℃下煅烧后所得的复合材料可在低频段表现出良好的吸波性能.
关键词:
锂锌铁氧体
,
煅烧
,
热处理速率
,
微波吸收
赵琰
,
毕见强
,
程福明
,
刘毅
,
孙康宁
人工晶体学报
以石墨烯纳米片(GNPs)为强韧相,双相磷酸钙(BCP)为基体,采用不同的分散剂,通过热压烧结制备一种力学性能优良的骨组织替代材料.主要研究不同分散剂和GNPs对复合材料的力学性能、物相组成和微观结构的影响.结果表明,添加十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)作为分散剂时,由于表面正负电荷吸引,BCP粉体均匀包覆到GNPs的表面,可使GNPs达到较好的分散效果.当GNPs添加量为1.5wt%时,复合材料的弯曲强度和断裂韧性分别达到152 MPa和1.74 MPa·m1/2,与相同条件下制备的纯BCP陶瓷相比,分别提高了55%和76%,表明GNPs对BCP陶瓷具有明显的补强增韧的作用.
关键词:
双相磷酸钙
,
石墨烯纳米片
,
分散
,
力学性能
赵琰
硅酸盐通报
以煅烧缺钙磷灰石制备的双相磷酸钙(BCP)粉体为原料,采用热压烧结的方法制备了一种可用于骨替代、力学性能优良的生物陶瓷材料.研究了烧结温度对BCP陶瓷力学性能、物相组成和微观形貌的影响.当烧结温度为1100℃和1150℃时,BCP陶瓷的物相组成为HA和β-TCP,断裂方式以穿晶断裂为主;当烧结温度为1200℃时,BCP陶瓷的物相组成为HA和α-TCP,断裂方式为穿晶和沿晶混合断裂模式.当烧结温度为1150℃时,BCP陶瓷的弯曲强度和断裂韧性最高,分别为98 MPa和0.99 MPa·m1/2.
关键词:
双相磷酸钙
,
烧结温度
,
力学性能
郭兴梅
,
赵琰
,
孙康宁
硅酸盐通报
本文综述了压电陶瓷颗粒增韧陶瓷基复合材料的研究进展,重点讨论了增韧机理、极化及不同工艺对增韧效果的影响.分析认为,研究一种低成本、烧结性能较好且能够与基体稳定共存的压电材料,以及能够获得最佳性能的合适的制备工艺是目前的研究趋势,具有广阔的发展前景.
关键词:
陶瓷增韧
,
压电陶瓷
,
力学性能
,
极化处理
,
电畴结构
赵琰
,
孙康宁
,
刘鹏
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00863
以铌酸锂(LiNbO3)作为压电增韧相, 碳纳米管(CNTs)/羟基磷灰石(HAp)复合粉料作为基体, 通过热压烧结在较低的温度下制得一种力学性能优良的骨组织替代材料. 主要研究了不同烧结温度下LiNbO3的加入对复合材料的物相组成、微观结构和力学性能的影响. 结果表明: 在热压烧结过程中, LiNbO3部分与HAp发生反应生成新相CaNb2O6. 当烧结温度为900℃时, 加入48.5wt% LiNbO3的复合材料的抗弯强度和断裂韧性分别达到135MPa和1.71 MPa.m1/2, 相比基体材料分别提高了55%和109%.
关键词:
铌酸锂
,
hydroxyapatite
,
toughening
,
mechanical properties
赵琰
,
孙康宁
,
刘鹏
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00863
以铌酸锂(LiNbO3)作为压电增韧相,碳纳米管(CNTs)/羟基磷灰石(HAp)复合粉料作为基体,通过热压烧结在较低的温度下制得一种力学性能优良的骨组织替代材料.主要研究了不同烧结温度下LiNbO3的加入对复合材料的物相组成、微观结构和力学性能的影响.结果表明:在热压烧结过程中,LiNbO3部分与HAp发生反应生成新相CaNb2O6.当烧结温度为900℃时,加入48.5wt% LiNbO3的复合材料的抗弯强度和断裂韧性分别达到135MPa和1.71 MPa·m1/2,相比基体材料分别提高了55%和109%.
关键词:
铌酸锂
,
羟基磷灰石
,
增韧
,
力学性能