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APCVD法制备掺氮二氧化钛薄膜及其性能研究

王薇薇 , 郭玉 , 张溪文 , 韩高荣

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2006.03.005

采用常压化学气相沉积(APCVD)法,以四氯化钛(TiCl4)、氧气(O2)氨气(NH3)作为先驱体,成功制备了掺氮二氧化钛(TiO2)薄膜.通过对其进行扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、紫外可见透过光谱(UV-VIS)研究后发现,氮掺杂后在二氧化钛薄膜中引入Ti4O7相,抑制了锐钛矿相向金红石相的转变,光吸收限发生红移,相应从365.8nm红移到了402.6nm,提高了薄膜在可见光照射下的光催化效率,并改善了薄膜表面的亲水性能.

关键词: 光催化性 , 亲水性 , 掺氮二氧化钛薄膜 , 常压化学气相沉积

碳纤维复合材料切削过程的有限元模拟

熊威龙 , 戴斌煜 , 商景利 , 王薇薇

兵器材料科学与工程

基于Hashin失效准则,在ABAQUS/Explicit中建立碳纤维复合材料的二维正交切削模型。采用此模型研究切削条件对复合材料切削表面质量的影响。模拟得到了崩碎切屑的形成过程、切削力随刀具行程的变化曲线、应力在刀具及工件中的分布,并分析背吃刀量对切削过程中加工表面质量及切屑形貌的影响,从理论上提出改善复合材料切削表面质量的分析方法。

关键词: 复合材料 , 背吃刀量 , 表面质量 , 二维切削模拟

TiO2薄膜发展现状及APCVD制备掺氮TiO2性能研究

王薇薇 , 郭玉 , 张溪文 , 韩高荣

材料导报

概述了TiO2的国内外发展现状,从原理、改性等方面详细介绍了TiO2的光催化特性,并对TiO2的制备方法进行了总结概括.用APCVD法所做的气体流量系列掺氮TiO2样品进行测试分析发现,氮已经掺入TiO2中,氮的掺杂改善了薄膜表面的亲水性能.

关键词: 光催化性 , 掺氮 , TiO2 , 薄膜 , APCVD

氧化铝泡沫陶瓷增强预制体上化学镀镍工艺研究

赵晴 , 杜楠 , 王薇薇 , 尧军平

材料保护 doi:10.3969/j.issn.1001-1560.2000.12.006

通过研究氧化铝泡沫陶瓷增强预制体上化学镀镍的前处理工艺,尤其是粗化、活化、敏化等步骤,并调整化学镀镍配方及工艺,成功地镀覆了厚度为数十个微米的镍层,初步解决了氧化铝陶瓷与铝基体(ZL102)的界面润湿问题。磨损试验结果证明效果明显。

关键词: 化学镀镍 , 金属基复合材料 , 界面润湿 , 耐磨性能

DBDCVD法制备a-Si:H的性能研究

陈萌炯 , 张溪文 , 郭玉 , 王薇薇 , 韩高荣

材料科学与工程学报 doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2006.04.021

本文用介质阻挡放电化学气相沉积(DBDCVD)在室温下进行了非晶氢硅薄膜制备.通过硅烷氢气流量比、DBD放电电压等工艺条件的调整,在玻璃上沉积了系列样品.研究表明,DBDCVD法可以在室温下快速制备非晶氢硅薄膜,最大沉积速率可达0.34nm/s,由于DBDCVD的高能量和室温沉积的特点,薄膜中硅-氢键以SiH2为主.随硅烷反应气体浓度的变化,薄膜的光学带隙可在1.92eV~2.18eV之间调整.

关键词: 非晶硅 , 硅氢键 , DBDCVD

核酸适配体在固相萃取技术中的研究进展

王薇薇 , 刘素琴 , 薛芸 , 王彦 , 阎超

色谱 doi:10.3724/SP.J.1123.2016.08033

核酸适配体是一种经由体外指数级富集系统进化技术筛选得到的随机寡核苷酸片段,该寡核苷酸片段能特异性结合靶物质。核酸适配体与固相萃取技术相结合,可以高选择性地应用于复杂样品中痕量组分的萃取、分离、富集和纯化,由此引起了广泛关注。该文综述了基于核酸适配体的固相萃取研究进展,着重评述了核酸适配体固相萃取柱的制备、固相萃取过程、面临的问题和应用前景。

关键词: 固相萃取 , 样品前处理 , 亲和吸附 , 核酸适配体 , 复杂样品 , 综述

有机泡沫浸渍法制备ZrO2泡沫陶瓷烧结过程研究

商景利 , 戴斌煜 , 王薇薇

硅酸盐通报

采用两种不同添加剂,用有机泡沫浸渍法制备了两种氧化锆泡沫陶瓷试样;用高温电阻炉分别在1300 ℃、1400 ℃、1500℃、1600 ℃下进行烧结制备试样;测试了在各温度下烧结试样的收缩率,用环境扫描电镜和能谱分析仪观察陶瓷的显微结构,用X射线衍射仪分析试样的物相组成.结果表明:试样的收缩主要发生在1300~1500 ℃,在1300 ℃进入烧结中期,1400~1500 ℃进入晶粒成长期,1500-1600 ℃进入晶粒异常长大期.采用MgO、CeO2复合稳定,对促进烧结、生成高温稳定相有一定作用,可以减小试样的收缩.制品中高温相的含量在1300~1500 ℃烧结温度范围内迅速增加,1500℃后逐渐减少.

关键词: 氧化锆 , 泡沫陶瓷 , 烧结

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