更新日期: 2025-04-11

分步溶膠-凝膠法制備核殼型玻璃珠/聚砜微球

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分步溶膠-凝膠法制備核殼型玻璃珠/聚砜微球 4.4

玻璃珠 /聚砜核殼型微球可用于分離過程中的吸附介質(zhì)和催化劑的載體。基于相轉(zhuǎn)化原理 ,提出了向聚砜的二甲基甲酰胺 (DMF)溶液中先加入乙醚再加入水的分步溶膠凝膠法 ,制備出了核殼型玻璃珠 /聚砜微球。通過掃描電子顯微鏡、紅外光譜和 X光電子能譜檢測表明形成了單分散性良好、聚砜膜厚度為幾μm的核殼型微球 ,且聚砜薄膜的表面致密。該制備方法的聚砜利用率高于 80 % ,玻璃珠的利用率接近 10 0 %。乙醚加入量對微球性質(zhì)影響較小 ,但其與DMF溶液的體積比要求大于 4 .5。實驗結(jié)果表明 ,分步溶膠凝膠過程是一種高效制備玻璃珠 /聚砜核殼型微球的方法

溶膠-凝膠法制備鋰鋁硅微晶玻璃 溶膠-凝膠法制備鋰鋁硅微晶玻璃 溶膠-凝膠法制備鋰鋁硅微晶玻璃

溶膠-凝膠法制備鋰鋁硅微晶玻璃

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li_2o-al_2o_3-sio_2(las)系統(tǒng)微晶玻璃是微晶玻璃中的一個重要分支。這種微晶玻璃的主要性能是低膨脹,耐熱沖擊性,其應(yīng)用非常廣泛。從原料角度總結(jié)了制備鋰鋁硅微晶玻璃的溶膠-凝膠方法,并對各種方法的特點進行了簡要的評述,提出了研究中存在的問題及其今后的發(fā)展方向。

溶膠-凝膠法制備PbS量子點玻璃的研究 溶膠-凝膠法制備PbS量子點玻璃的研究 溶膠-凝膠法制備PbS量子點玻璃的研究

溶膠-凝膠法制備PbS量子點玻璃的研究

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采用溶膠-凝膠法合成了半導(dǎo)體pbs量子點摻雜的na2o-b2o3-sio2玻璃,研究了不同熱處理工藝對玻璃結(jié)構(gòu)的影響,利用多種表征手段研究了量子點摻雜玻璃中的微晶結(jié)構(gòu)及其光學性能.孔徑分析結(jié)果表明隨著熱處理溫度的升高玻璃內(nèi)部孔徑不斷減小,最終孔結(jié)構(gòu)幾乎完全消失;紅外光譜分析表明玻璃網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)在較低溫度下己經(jīng)形成,隨溫度的升高不斷密實化;x射線光電子能譜證明了玻璃中存在pbs,高分辨透射電鏡表征了玻璃基質(zhì)中摻雜的微晶結(jié)構(gòu)是pbs,統(tǒng)計計算表明,玻璃中微晶的平均粒徑尺寸為3.5nm;吸收光譜分析發(fā)現(xiàn),微晶摻雜玻璃的吸收邊界較pbs的塊體材料發(fā)生了明顯的藍移,產(chǎn)生了量子尺寸效應(yīng);通過z掃描技術(shù)測得其非線性折射率γ為-2.03×10-14cm2/gw.

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溶膠—凝膠法制備微孔玻璃膜 溶膠—凝膠法制備微孔玻璃膜 溶膠—凝膠法制備微孔玻璃膜

溶膠—凝膠法制備微孔玻璃膜

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溶膠—凝膠法制備微孔玻璃膜 4.5

用溶膠-凝膠法制備了以na2o-b2o3-sio2為基質(zhì)玻璃、孔徑在4 ̄6nm的多孔玻璃膜。對制備過程中的工藝條件進行了討論,并用dta-tg、xrd、ir和nmr探討了凝膠-玻璃膜轉(zhuǎn)變過程中的物理化學變化和結(jié)構(gòu)變化。結(jié)果表明:要獲得均勻透明的溶膠必須控制硼酸和硝酸鈉的含量,而鹽酸和乙醇的中入量對溶膠的穩(wěn)定性有顯著的影響。凝膠干燥過程中的溫度和相對濕度對制備完整的凝膠膜有較大的影響。溶膠向凝膠轉(zhuǎn)變

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溶膠—凝膠法研制中空玻璃珠 溶膠—凝膠法研制中空玻璃珠 溶膠—凝膠法研制中空玻璃珠

溶膠—凝膠法研制中空玻璃珠

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溶膠—凝膠法研制中空玻璃珠 4.5

溶膠—凝膠法研制中空玻璃珠

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分步溶膠-凝膠法制備核殼型玻璃珠熱門文檔

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溶膠-凝膠法制備硼硅玻璃摻雜BST陶瓷的研究

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溶膠-凝膠法制備硼硅玻璃摻雜BST陶瓷的研究 4.4

研究了si-b-o系玻璃摻雜對鈦酸鍶鋇(bst)陶瓷的相結(jié)構(gòu)和介電性能的影響。實驗結(jié)果表明,當x(sio_2)>10%時,si-b-o系玻璃摻雜bst陶瓷易出現(xiàn)雜相,即ba_2tisi_2o_8相。x(sio_2)≤10%,si-b-o系玻璃摻雜bst陶瓷粉體的相結(jié)構(gòu)為立方鈣鈦礦相結(jié)構(gòu),其合成溫度大于等于600℃,不存在第二相。si-b-o系玻璃摻雜bst陶瓷的燒結(jié)溫度低于傳統(tǒng)工藝。si-b-o系玻璃摻雜bst陶瓷的顯微結(jié)構(gòu)呈細晶結(jié)構(gòu)(晶粒尺寸<1μm)。隨玻璃含量的增加,si-b-o系玻璃摻雜bst陶瓷介電常數(shù)ε降低,介電峰變低,平坦,峰形寬化,介電損耗降低,居里溫度t_c向低溫移動。

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用溶膠-凝膠法制備自潔凈玻璃的風化性質(zhì) 用溶膠-凝膠法制備自潔凈玻璃的風化性質(zhì) 用溶膠-凝膠法制備自潔凈玻璃的風化性質(zhì)

用溶膠-凝膠法制備自潔凈玻璃的風化性質(zhì)

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用溶膠-凝膠法制備自潔凈玻璃的風化性質(zhì) 4.4

采用溶膠-凝膠法在浮法玻璃表面涂tio2膜,制備自潔凈玻璃樣品,測定其光催化降解率和潤濕角。將樣品放入風化箱內(nèi)在75℃、90%rh中進行不同時間風化,用數(shù)字顯微鏡測定其風化程度。結(jié)果表明:隨風化時間的延長,風化產(chǎn)物的尺寸加大,形狀也有所改變。紅外光譜表明,風化后紅外反射率降低,橋氧鍵的反射峰減少,非橋氧鍵的反射峰增加。與浮法玻璃原片對比,自潔凈玻璃的風化程度降低。

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溶膠凝膠法制備玻璃離子水門汀粉劑 溶膠凝膠法制備玻璃離子水門汀粉劑 溶膠凝膠法制備玻璃離子水門汀粉劑

溶膠凝膠法制備玻璃離子水門汀粉劑

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溶膠凝膠法制備玻璃離子水門汀粉劑 4.8

針對充填用玻璃離子水門汀(glassionomercement,gic)機械強度不足的問題,選取sio2-al2o3-caf2-caop2o5體系,用溶膠凝膠法(sol-gel)制備玻璃粉,以市售gic為對照,抗壓強度為指標,優(yōu)化配方、煅燒溫度、粉液比并用乙酸處理來提高gic機械性能,并測試gic的抗壓強度、維氏硬度和凈固化時間,用xrd表征并做粒徑分析,所得數(shù)據(jù)用單因素方差分析。以配方2.3sio2-2.2al2o3-0.5cao-0.5caf2-0.08p2o5,750℃煅燒,1.5%乙酸處理后酸處理組gic抗壓強度(粉液比1∶1)為148.04mpa,相較于自制組(111.59mpa)和市售組(102.54mpa)分別提高了12.65%和44.37%(p0.05);xrd顯示市售、自制及酸處理三組玻璃粉相似均呈無定形態(tài),90%粒徑分別分布在26.02μm、29.80μm和14.62μm以下,凈固化時間分別為3'24″、3'23″和5'49″,均滿足臨床要求。提示通過優(yōu)化配方、煅燒溫度、粉液比及用乙酸處理sol-gel制備的gic粉劑能有效提高gic的機械學性能。

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溶膠—凝膠法制備環(huán)保型彩色玻璃

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溶膠—凝膠法制備環(huán)保型彩色玻璃 4.4

通過溶膠—凝膠法制備了摻雜有生物染色劑的sio2彩色溶膠,利用提拉法在普通玻璃上鍍膜,制得了均勻透明,顏色鮮亮,可回收利用的彩色玻璃。彩色玻璃在可見光部分的透射率可通過改變薄膜的厚度或溶膠中染料的濃度而進行調(diào)控。運用光譜分析法研究了彩色玻璃的耐磨損、耐刮擦、耐腐蝕和抗紫外線等實際耐用性能。

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溶膠-凝膠法制備BaO-ZnO-B_2O_3-SiO_2玻璃及其性能研究 溶膠-凝膠法制備BaO-ZnO-B_2O_3-SiO_2玻璃及其性能研究 溶膠-凝膠法制備BaO-ZnO-B_2O_3-SiO_2玻璃及其性能研究

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溶膠-凝膠法制備BaO-ZnO-B_2O_3-SiO_2玻璃及其性能研究 4.4

采用溶膠-凝膠法制備適合al2o3、aln陶瓷基板厚膜漿料用bao-zno-b2o3-sio2(bzbs)系無鉛低熔玻璃粉。研究了ph值、溫度對凝膠化過程的影響,并通過tg-dsc、xrd、sem等手段分析了玻璃粉體性能、結(jié)構(gòu)及形貌變化。結(jié)果表明:溶膠-凝膠法得到的bzbs玻璃粉經(jīng)500℃熱處理后其主要物相組成為非晶玻璃相和少量微晶,析出的主要晶相為baco3以及少量ba(co3)0.9(sio4)0.1和zno。溶膠-凝膠法制備的bzbs玻璃粉經(jīng)850~900℃熱處理,不僅能與al2o3陶瓷基板,還能與aln陶瓷基板形成很好的潤濕,可以作為陶瓷厚膜金屬化電子漿料用玻璃粘結(jié)劑。

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分步溶膠-凝膠法制備核殼型玻璃珠精華文檔

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溶膠—凝膠法制備TiO2/玻璃膜和光催降解玫瑰紅B的研究 4.8

以ti(oc4h9)4為原料采用溶膠-凝膠法制備了納米tio2/玻璃薄膜光催化劑,用x射線衍射法對催化劑的物相、粒徑進行了表征。結(jié)果表明,薄膜中tio2為銳鈦礦晶型,粒徑15-25nm。用x射線光電子能譜法分析膜的化學組成。磨擦學實驗表明,tio2/玻璃膜具有良好的減磨和抗磨性能。水中染料玫瑰紅b的光催化氧化降解實驗結(jié)果表明,tio2膜對玫瑰紅b玫解有很高的催化活性,其降解反應(yīng)對時間和濃度均為一級反應(yīng),反應(yīng)速率可用langmuir-hinshelwood方程描述。

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溶膠-凝膠法制備硼硅酸鹽玻璃上減反射薄膜 溶膠-凝膠法制備硼硅酸鹽玻璃上減反射薄膜 溶膠-凝膠法制備硼硅酸鹽玻璃上減反射薄膜

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溶膠-凝膠法制備硼硅酸鹽玻璃上減反射薄膜 4.4

以正硅酸乙酯(teos)、不同相對分子量的聚乙二醇(peg)為主要原料,采用溶膠-凝膠法在硼硅酸鹽玻璃板上制備單層sio2減反射薄膜,研究了制備工藝對薄膜光學性能的影響。結(jié)果表明:peg的添加量可以改變薄膜的透過率,當peg/teos的摩爾比為50/50時能達到最大值。peg1k能將反射率最小值調(diào)整到550nm,從而對應(yīng)于最高的太陽輻射波長。

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溶膠-凝膠法制備彩色玻璃吸熱膜工藝研究 溶膠-凝膠法制備彩色玻璃吸熱膜工藝研究 溶膠-凝膠法制備彩色玻璃吸熱膜工藝研究

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溶膠-凝膠法制備彩色玻璃吸熱膜工藝研究 4.5

采用溶膠-凝膠法制備出以三氧化二鐵-二氧化硅為鍍層的彩色吸熱玻璃。研究了浸涂液中硝酸鐵和水的含量,提升速度、升溫速度對成膜效果的影響。優(yōu)選出最佳工藝。采用該工藝可獲得均勻、致密、牢固的彩色膜。

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溶膠——凝膠法生產(chǎn)熱反射玻璃 溶膠——凝膠法生產(chǎn)熱反射玻璃 溶膠——凝膠法生產(chǎn)熱反射玻璃

溶膠——凝膠法生產(chǎn)熱反射玻璃

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溶膠——凝膠法生產(chǎn)熱反射玻璃 4.5

本文對溶膠—凝膠法生產(chǎn)熱反射玻璃的機理和工藝流程進行扼要介紹,為工業(yè)性生產(chǎn)熱反射玻璃提供了參考依據(jù)。

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低溫非水解溶膠-凝膠法制備鈦酸鋁 低溫非水解溶膠-凝膠法制備鈦酸鋁 低溫非水解溶膠-凝膠法制備鈦酸鋁

低溫非水解溶膠-凝膠法制備鈦酸鋁

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低溫非水解溶膠-凝膠法制備鈦酸鋁 4.7

應(yīng)用tg、dta、xrd和fl一ir和tem等測試手段研究了凝膠熱處理過程中的相變化以及非水解溶膠-凝膠的反應(yīng)過程和生成粉末的微觀結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明:無水乙醇作氧供體制備的凝膠可在750℃直接合成鈦酸鋁,比固相法合成大大降低了溫度。隨著熱處理溫度的升高,鈦酸鋁粒子的尺寸逐漸變大,形貌也更加完整。

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溶膠-凝膠法制備PLZT反蛋白石材料

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溶膠-凝膠法制備PLZT反蛋白石材料 4.5

介紹了一種sol-gel方法合成plzt反蛋白石結(jié)構(gòu)。以單分散的聚苯乙烯亞微米球人造蛋白石為模板,通過調(diào)整的溶膠-凝膠方法制備plzt溶膠,再將溶膠前驅(qū)體填充在模板中。填充后的模板緩慢升溫到750℃煅燒,排除有機成分并使plzt結(jié)晶。通過這種方法,可以借助微球直徑為400nm的模板得到孔隙直徑在280nm的plzt反蛋白石結(jié)構(gòu)材料。

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溶膠—凝膠法制備硅酸鋁耐火纖維 溶膠—凝膠法制備硅酸鋁耐火纖維 溶膠—凝膠法制備硅酸鋁耐火纖維

溶膠—凝膠法制備硅酸鋁耐火纖維

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溶膠—凝膠法制備硅酸鋁耐火纖維 4.4

本文以正硅酸乙酯(teos)、異丙醇鋁(aip)、硝酸鋁(an)等為原料,用溶膠—凝膠(sol-gel)法制備硅酸鋁耐火纖維。

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溶膠-凝膠法制備耐高溫絕緣涂料 溶膠-凝膠法制備耐高溫絕緣涂料 溶膠-凝膠法制備耐高溫絕緣涂料

溶膠-凝膠法制備耐高溫絕緣涂料

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溶膠-凝膠法制備耐高溫絕緣涂料 4.4

以正硅酸乙酯、無機鹽為先驅(qū)體,通過溶膠-凝膠法制備了耐高溫絕緣涂料,并在該材料中加入了cr2o3,經(jīng)過800℃熱處理后對該材料的電絕緣性能進行了測定并且利用dta、xrd、sem等測試手段對該材料的物相組成、表面形貌進行了研究與分析。結(jié)果表明,該絕緣涂料經(jīng)800℃熱處理后,電絕緣性能有了顯著提高,絕緣電阻率可以達到57.71×109ω.cm。

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磷灰石/硅灰石生物玻璃基骨水泥的溶膠-凝膠法制備及性能 磷灰石/硅灰石生物玻璃基骨水泥的溶膠-凝膠法制備及性能 磷灰石/硅灰石生物玻璃基骨水泥的溶膠-凝膠法制備及性能

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磷灰石/硅灰石生物玻璃基骨水泥的溶膠-凝膠法制備及性能 4.7

為了獲得高性能的玻璃基骨水泥,采用溶膠–凝膠法制備了磷灰石/硅灰石(apatite/wollastonite,aw)生物玻璃,將其作為固相粉末與檸檬酸固化液均勻混合制得了aw玻璃基骨水泥(glass-basedbonecement,gbc),探討了溶膠–凝膠法制備的aw生物玻璃作為gbc固相粉末的可能性。用x射線衍射、紅外光譜和強度測試儀對不同溫度熱處理的aw生物玻璃粉末的晶相轉(zhuǎn)變以及骨水泥在人體模擬體液中浸泡不同時間后的晶相組成和抗壓強度進行了研究。結(jié)果表明:aw生物玻璃粉末經(jīng)700℃熱處理后形成了硅灰石和羥基磷灰石晶相,且溫度越高晶相越完整;以900℃熱處理后的aw生物玻璃粉末作為固相所制備的gbc隨著浸泡時間的增加,骨水泥固化體中生成了更多量的caco3晶體及少量的羥基磷灰石晶體,且此種gbc的抗壓強度最大。

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溶膠-凝膠法制備TiO_2/玻璃膜和光催化降解玫瑰紅B的研究 溶膠-凝膠法制備TiO_2/玻璃膜和光催化降解玫瑰紅B的研究 溶膠-凝膠法制備TiO_2/玻璃膜和光催化降解玫瑰紅B的研究

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溶膠-凝膠法制備TiO_2/玻璃膜和光催化降解玫瑰紅B的研究 4.4

以ti(oc4h9)4為原料采用溶膠-凝膠法制備了納米tio2/玻璃薄膜光催化劑,用x射線衍射法對催化劑的物相、粒徑進行了表征.結(jié)果表明,薄膜中tio2為銳鈦礦晶型,粒徑15~25nm.用x射線光電子能譜法分析膜的化學組成.摩擦學實驗表明,tio2/玻璃膜具有良好的減磨和抗磨性能.水中染料玫瑰紅b的光催化氧化降解實驗結(jié)果表明,tio2膜對玫瑰紅b降解有很高的催化活性,其降解反應(yīng)對時間和濃度均為一級反應(yīng),反應(yīng)速率可用langmuir-hinshelwood方程描述.

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溶膠凝膠法制備納米二氧化鈦

溶膠凝膠法制備納米二氧化鈦

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溶膠凝膠法制備納米二氧化鈦 4.5

溶膠-凝膠法制備納米二氧化鈦 實驗?zāi)康?1.溶膠-凝膠法合成納米級半導(dǎo)體材料tio2 2.復(fù)習及綜合應(yīng)用無機化學的水解反應(yīng)理論,物理化學的膠體理論 3.了解納米粒性和物性 4.通過實驗,進一步加深對基礎(chǔ)理論的理解和掌握,做到有目的合成,提高實 驗思維與實驗技能 實驗原理 納米粉體是指顆粒粒徑介于1~100nm之間的粒子。由于顆粒尺寸的微細化, 使得納米粉體在保持原物質(zhì)化學性質(zhì)的同時,與塊狀材料相比,在磁性、光吸收、 熱阻、化學活性、催化和熔點等方面表現(xiàn)出奇異的性能。 納米tio2具有許多獨特的性質(zhì)。比表面積大,表面張力大,熔點低,磁性強, 光吸收性能好,特別是吸收紫外線的能力強,表面活性大,熱導(dǎo)性能好,分散性 好等?;谏鲜鎏攸c,納米tio2具有廣闊的應(yīng)用前景。利用納米tio2作光催化 劑,可處理有機廢水,其活性比普通tio2(約10μm)高得多;利用其透

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溶膠凝膠法制備PTFE/SiO_2雜化薄膜的研究 4.6

本文采用溶膠凝膠法,以聚四氟乙烯乳液(ptfe)和硅溶膠(sio2)為主要原料,在玻璃基片上制備了一種有機-無機雜化薄膜。利用接觸角測量儀和掃描電鏡等手段對樣品薄膜表面的接觸角大小和顯微結(jié)構(gòu)進行了表征和分析,通過正交試驗和方差分析考察了原料配比、水浴溫度和陳化時間對薄膜表面接觸角影響的顯著性大小,并對疏水薄膜的工藝及顯微組織進行了研究。結(jié)果表明,影響接觸角的顯著性依次是:原料配比>水浴溫度>陳化時間;當vptfe:vsio2:vh2o=10:15:5(ml)時,常溫下制備的溶膠在陳化24h后所制樣品薄膜的靜態(tài)接觸角為98.73°,薄膜具有疏水性,此時薄膜具有凹凸不平的粗糙結(jié)構(gòu),表面有微米級的溝槽、凸起和線條狀組織。

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溶膠—凝膠法制備釉面磚TiO_2涂層和光催化性能研究 4.7

論述了用溶膠—凝膠法在普通釉面磚上制備均勻tio_2涂層的工藝過程,借助xrd技術(shù)研究了熱處理制度對tio_2涂層結(jié)構(gòu)的影響。同時通過在紫外燈光源下對甲基橙溶液脫色實驗結(jié)果證明:適當選擇涂液成分、熱處理溫度及氣氛,可在釉面磚上制備出具有高的光催化活性的tio_2涂層。該材料可望成為一種具有廣闊應(yīng)用前景的“綠色”建筑材料。

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溶膠-凝膠法制備H_2S氣敏材料LaFeO_3 4.4

以la(no3)3.6h2o、fe(no3)3.9h2o和檸檬酸為原料,采用溶膠–凝膠法制備了納米lafeo3。利用xrd和sem對所合成材料的結(jié)構(gòu)和形貌進行了表征,利用靜態(tài)配氣法測試了材料的氣敏性能。研究了不同煅燒溫度對lafeo3氣敏性能的影響。結(jié)果表明,600和800℃煅燒2h均可得到不規(guī)則的塊狀純鈣鈦礦相的lafeo3,其中600℃煅燒得到的lafeo3對h2s氣體具有良好的靈敏度和選擇性。在295℃的工作溫度下,lafeo3(600℃)對體積分數(shù)為100×10–6的h2s氣體的靈敏度達到141.6,對體積分數(shù)為10×10–6的h2s氣體的靈敏度也可達13.0。

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復(fù)合溶膠-凝膠法制備硅基含鈦磷灰石蜂窩多孔涂層

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復(fù)合溶膠-凝膠法制備硅基含鈦磷灰石蜂窩多孔涂層 4.7

采用復(fù)合溶膠-凝膠法在單晶硅表面制備含鈦磷灰石蜂窩狀多孔涂層。采用熱重-差熱分析(tg-dsc)測定復(fù)合凝膠層轉(zhuǎn)化為蜂窩多孔涂層的溫度,采用sem、icp-aes、xrd與eds等技術(shù)對涂層的微觀形貌與成分進行分析;通過在ph值分別為7.0和7.4的模擬液(sbf)浸泡實驗考察涂層的化學穩(wěn)定性和對骨狀磷灰石的誘導(dǎo)能力。結(jié)果表明:復(fù)合凝膠層轉(zhuǎn)化為含鈦磷灰石蜂窩多孔涂層的適宜溫度為580~800℃,蜂窩狀多孔涂層由含鈦磷灰石構(gòu)成,蜂窩孔徑約為0.5~1.0μm,涂層中貫穿有直徑約100nm、長數(shù)微米的氧化鈦納米線;蜂窩狀多孔涂層在ph值為7.0的sbf中具有良好的化學穩(wěn)定性,在ph值為7.4的sbf中能誘導(dǎo)骨狀磷灰石的形核與生長,體現(xiàn)出優(yōu)異的骨磷灰石誘導(dǎo)性能。

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王海玲

職位:建造師課程講師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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