吴战鹏
,
武德珍
,
齐胜利
,
张腾
,
蔡晴
,
张艳芳
,
张培
,
金日光
高分子材料科学与工程
以原位一步法制备了具有反射和导电特性的聚酰亚胺银(PI/Ag)膜,采用在分子结构中均含有羰基基团的二酐和二胺合成了聚酰胺酸(PAA)后,同时加入银盐溶液,经高温环化缩合形成具有反射和导电特性的PI/Ag膜.通过对不同结构的PI/Ag膜的反光特性和导电特性的对比研究认为,链段柔顺性相对较好的聚酰亚胺结构有利于银粒子向薄膜表面迁出.
关键词:
聚酰亚胺
,
银
,
薄膜
,
反射性
,
导电性
吴紫平
,
索红莉
,
张腾
,
袁慧萍
,
王毅
,
刘敏
,
马磷
高分子材料科学与工程
选用含量相同的六种不同粘土(煅烧高岭土、蒙脱土、凹凸棒土、膨润土、海泡石和硅藻土),采用反相悬浮法制备了一系列聚(丙烯酸/丙烯酰胺/粘土)高吸水树脂,并比较了不同粘土对高吸水树脂结构、吸水倍率、吸盐水倍率以及保水性能、热稳定性的影响。通过比较发现,添加膨润土的高吸水树脂具有最高的吸水倍率(450 g/g)和吸盐水倍率(92 g/g);添加膨润土和煅烧高岭土均可提高高吸水树脂的保水性能。此外,煅烧高岭土可以更为有效地提高高吸水树脂的热稳定性。
关键词:
高吸水树脂
,
粘土
,
反相悬浮聚合
,
吸水倍率
,
保水性能
郭凯
,
张淑媛
,
何可可
,
郑世军
,
张腾
,
阎涛
,
李自法
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2002.04.007
通过改进的Pedersen方法合成了二苯并-14-冠-4,经硝化合成了二硝基二苯并-14-冠-4,然后用Pd/C还原得到了二氨基二苯并-14-冠-4.中间体和产物的结构通过红外光谱和核磁共振等方法确证.并通过 1H NMR、 13C NMR和分子力学计算法研究了二氨基二苯并-14-冠-4的2种异构体的空间结构.结果表明,与其所示的化学结构相一致,存在顺、反2种异构体.
关键词:
二硝基二苯并冠醚
,
二氨基二苯并冠醚
,
合成
王晓光
,
何宇廷
,
张腾
,
冯宇
机械工程材料
以2024-T62铝合金锪窝铆接结构试样为对象,通过耐久性试验和断口分析,得到了试样的疲劳裂纹扩展数据;再采用传统的原始疲劳质量(IFQ)量化评估方法和裂纹超越数概率比较法对试样的IFQ进行对比评估,并用控制应力水平曲线进行了验证.结果表明:裂纹超越数概率比较法得到的IFQ评估曲线更准确,控制应力水平曲线验证了其准确性.
关键词:
耐久性
,
原始疲劳质量
,
当量初始缺陷尺寸
程艳玲
,
索红莉
,
刘敏
,
马麟
,
张腾
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00481
采用硝酸盐为前驱盐制备涂层导体结构中的La2Zr2O7(LZO)过渡层. 实验通过对前驱盐粉体热分解行为的分析, 以及前驱盐溶液在铝酸镧(LAO)单晶和Ni5W合金基底上外延生长LZO膜层工艺的比较研究, 经优化获得了采用硝酸盐为前驱盐, 适用于Ni5W合金基底的低温两步热处理结合高温快速热处理制备LZO的工艺路线. 研究发现, 硝酸盐热分解过程及中间产物分解对外延织构的生成起着重要的作用. 取向分析显示LZO膜层(222)phi扫描和(400)ω扫描的半高宽分别为8.5°和8.1°, 这表明LZO膜层形成了较好的立方织构. SEM分析显示该工艺制备的膜层均匀致密, 没有裂纹和孔洞. 以上研究表明硝酸盐法可以应用于LZO过渡层的制备.
关键词:
硝酸盐
,
epitaxy
,
LaB2BZrB2BOB7B
,
Ni5W substrate
,
cube texture
,
coated conductor
彭星煜
,
古宏伟
,
屈飞
,
丁发柱
,
张腾
,
王洪艳
稀有金属
doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2013.05.014
化学水浴法是目前制备CdS薄膜的主流方法之一,其中对溶液实施不同的溶液激发方式会对薄膜的性能产生很大影响.采用4种不同的溶液激发方式:搅拌法、静置法、超声法、摇晃法以化学水浴法沉积了CdS薄膜.采用台阶仪、X射线衍射仪、扫描电子显微镜和原子力显微镜等系统地研究了这4种不同的溶液激发方式对CdS薄膜的生长速度、晶体结构与表面形貌的影响.实验结果表明,随着沉积时间增加,CdS薄膜的厚度都会逐渐增加并最终趋于一恒定值.搅拌法与摇晃法制备的CdS薄膜具有更快的生长速度、更大的颗粒尺寸以及更加粗糙的表面形貌.采用静置法沉积薄膜在沉积时间较短时,薄膜表面存在大面积的由尺寸12 nm的小颗粒构成的区域.随着沉积时间增加,该区域面积逐渐减小进而消失.通过对薄膜表面形貌随沉积时间增加的演化过程的研究,在一定浓度下CdS薄膜的生长是离子-离子生长机制.通过对比不同溶液激发方式沉积的CdS薄膜的表面形貌,分析了不同溶液激发方式对CdS薄膜形貌的影响.
关键词:
CdS
,
化学水浴法
,
薄膜
,
生长机制