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纳米二氧化硅(SiO2)颗粒以其高硬度、高比表面积、高稳定、价格合理等优势被广泛应用于复合材料的制备中,获得的SiO2/聚合物复合材料通常具有优良的机械性能、很好的热稳定性以及增强的光学和电性能。近年来,随着聚合诱导自组装(PISA)的提出与发展,研究者们基于PISA发展了多种制备不同形貌聚合物纳米粒子的简便方法,为制备SiO2/聚合物复合材料提供了新的思路。作者调研了近十年来基于PISA制备Si...
采用流延热压工艺制备Ba0.6Sr0.4TiO3(BST)/聚偏氟乙烯(PVDF)-聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)复合薄膜,研究了PMMA含量对复合材料微观组织结构和介电性能的影响规律。结果表明,BST相能够均匀分散在聚合物基体中,归因于PMMA与PVDF良好的相容性,2种聚合物之间的界面不分明;随着PMMA含量的增加,复合材料的介电常数先降低后升高,耐击穿强度和介电可调性先增加后减少。PMMA含量...
利用硅铝无定形结构作为保护层的银纳米颗粒在杀菌和催化领域具有重要应用。银纳米颗粒的形貌控制是其优异性能的重要保证,尤其是具有规则结构的银纳米颗粒的合成一直是该领域的难点。本文以亚稳态结构的硅铝分子筛作为模板,在室温条件下采用离子交换方法,通过调整银离子的含量和离子交换时间,控制银在分子筛中的分布和含量,在还原剂N(C2H5)3存在下,通过微波还原反应获得了不同银/硅铝无定形结构比例的复合材料。透射...
基于聚酰亚胺纤维纸基导电骨架(PI-CP)的三维网络结构,通过聚吡咯(PPy)的气相沉积及无钯化学镀工艺在PI-CP上进行镍基金属的层层组装,制备了夹芯结构的镍/聚吡咯@聚酰亚胺纤维纸基电磁屏蔽材料(Ni/PPy@PI-CP);对其形貌、结构、导电性能、力学性能及电磁屏蔽性能进行了表征;并考察了温度、弯曲牢度和折叠次数对Ni/PPy@PI-CP导电性能和电磁屏蔽性能的影响.研究结果表明,Ni/PP...
采用水热方法制备了ZnIn2S4/g-C3N4复合材料,并通过X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、紫外-可见漫反射光谱(UV-VisDRS)、透射电子显微镜(TEM)和荧光光谱(PL)等手段对其结构和性能进行表征.结果表明,当ZnIn2S4的负载量为20%(质量分数)时,复合材料表现出最佳的光催化制氢性能,制氢速率可达到637.08μmol·g-1·h-1,分别为纯ZnIn2S4...
通过点击化学反应合成了多面体齐聚倍半硅氧烷(POSS)封端的聚氧化乙烯(PEO)遥爪型聚合物。采用透射电镜、旋转流变仪及差示扫描量热仪对聚合物的形态结构及热力学性能进行了表征。由于POSS之间存在强相互作用,使其能够在PEO基体中聚集形成纳米微区。POSS微区作为物理交联点,赋予聚合物优异的热致形状记忆性能。POSS含量越高,形状恢复速率越快。此外,物理交联网络的形成和PEO的亲水性使聚合物在水中...
采用水热方法,选用2,3,3',4'-二苯醚四羧酸(H4deta)和2,2'-联咪唑(H2biim)、菲咯啉(phen)分别与CoCl2·6H2O在160℃下反应,得到了具有一维链结构([Co2(μ3-deta)(H2biim)3(H2O)2]n,1)和二维网络结构({[Co2(μ6-deta)(phen)2]·H2O}n,2)的配位聚合物,并对其结构和催化性质进行了研究。研究表明,在室温下配合物...
飞机(飞行器)传动部件的润滑通常依赖油脂注入,需要设计非常繁琐的注油设备。同时,油脂在服役环境下的挥发还可导致传动部件的滞涩、抱死,并引起关键部件的加速腐蚀。有鉴于此,东北大学材料科学与工程学院王福会教授团队基于对金属海洋腐蚀与摩擦磨损耦合机制的深入研究,通过复合材料成分的独特设计,并结合放电等离子烧结等新型加工制备技术,研制了防腐自润滑复合材料及其传动零部件(如轴承、衬套等)产品。在无油情况下,...
交通工具是当前能源消耗和污染物排放的主要来源之一,车体减重势在必行。轻质高强铝合金车身可以显著降低能耗,但其成型制造涉及成分优化、熔铸、变形、折弯、连接等多项关键技术,我国尚未有企业完全掌握成套技术。为了解决上述问题,东北大学联合行业龙头企业,合作攻关交通轻量化用高性能铝合金材料及部件制造关键技术。历时7年,成功开发了大规格铸坯组织控制技术和大宽厚比复杂断面型材挤压成形与在线组织性能控制技术,实现...
REBCO超导带材具有最好的磁场特性潜力和最高的临界电流密度,其临界电流行为有显著各向异性,调控带材择优取向以改进磁场中临界电流行为,一直是重大技术瓶颈。REBCO超导带材磁场特性的研究和优化以及千米级第二代高温超导带材制备是本领域科学界和产业界重点关注和激烈竞争的焦点。东北大学材料物理与化学系超导材料团队经过多年的努力,发现稀土元素组合新规律,实现REBCO中非超导异相和缺陷二维阵列钉扎;通过控...
本项目选择在航空航天关键装备复杂结构部件上具有重要应用前景的高温合金整体叶盘梯度材料为研究对象,采用激光熔化沉积为制备方法,主要获得了以下研究成果:完成了镍基高温合金GH4169与K417G的熔炼制备;研发了VIGA气雾化技术,并制备出激光3D打印用GH4169与K417G高温合金粉末;采用计算相图模拟梯度材料成分设计,建立了任意成分激光熔化沉积镍基高温合金相组成预测的方法;优化了激光熔化沉积的关...
基于十几年的科学研究,东北大学材料学院先进粉末冶金与技术团队成功开发出新型金属和金属基复合材料粉末热机械固结成形技术,并推进产业化应用,成功制造出低成本高性能钛及钛合金零部件和型材,为快速扩大钛和钛合金材料在装备制造和工程建设上的应用解决了成本高的瓶颈问题。该技术以海绵钛和其它需要的金属或陶瓷粉末为原料,通过粉末加工和热机械固结成形全固态下制备钛,钛合金,其它金属以及金属基纳米复合材料零部件和型材...
高端硅钢是“西电东送”特高压输变电、清洁发电机组及新能源汽车驱动电机等装备的关键核心材料,国外先进企业长期垄断高端硅钢市场,危及国家能源安全与绿色发展。
金属原子插层对SiC基外延石墨烯的形貌与性能有着重要影响,有望实现该复合材料在生物检测与生物器件方面的推广应用。如何确定石墨烯层下金属原子的精细结构及排列方式是了解石墨烯插层及性能性能改性的关键。
传统复合材料不可回收、不可持续发展的瓶颈,以及未来复合材料轻量化和高强度的要求,使得以天然植物纤维为增强体制备环境友好复合材料成为国内外研究热点。天然植物纤维复合材料与玻璃纤维等其他合成纤维增强复合材料相比,具有密度低、隔音效果好;比强度和比模量高等特点。同时具有价廉质轻,人体亲和性好,其原料属可再生资源,产品可自然降解,能减轻对环境带来的负担等优点。由于天然植物纤维性能的不均一性、易吸湿性以及与...

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