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锐钛矿型TiO2纳米线的水热法制备及其光电性能的研究

王艳慧 , 李澄 , 王加余 , 尹成勇 , 郑顺丽 , 李敏 , 胡玮 , 杜梦萍 , 王绮

材料开发与应用

利用水热技术制备了锐钛型的TiO2纳米线(TNWs),研究了不同的水热反应时间,水热反应温度以及所用碱的浓度对所制备的纳米线的形貌的影响.采用XRD技术和SEM技术对纳米线的成分及其形貌进行了表征.将TNWs与TiO2(P25)混合分散于水和乙醇的混合溶剂中,制得均匀稳定的浆体,涂敷于不锈钢基体表面,进行光电化学性能的测试,结果表明,当TNWs的掺杂量为5%(w)时,薄膜的光电性能最优.

关键词: 水热技术 , 锐钛矿型 , 二氧化钛 , 光电性能

从浮选尾矿中回收含金黄铁矿实践

朱飞 , 赵建伟 , 王艳慧 , 石凤野 , 唐彦臣

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2012.02.012

对河南金源金矿浮选尾矿采用螺旋溜槽粗选、摇床精选重选工艺进行二次回收,得到含金硫精矿,取得了较好的经济效益,每年可为企业获得约1 660万元利润.

关键词: 浮选尾矿 , 螺旋溜槽 , 摇床 , 重选 ,

表面活性剂对水热合成纳米ZnWO4∶Eu3+性能的影响

翟永清 , 李璇 , 李金航 , 李晓媛 , 王艳慧

人工晶体学报

分别以乙二醇(EG)、丙三醇(Gly)、聚乙二醇-10000 (PEG-10000)和十二烷基磺酸钠(SDS)为表面活性剂,采用水热法制备了ZnWO4:Eu3纳米棒,通过X射线粉末衍射仪、红外光谱、扫描电子显微镜和荧光分光光度计等分析表征了样品的物相结构、形貌和发光性能.结果表明:ZnWO4∶Eu3红色荧光粉均为黑钨矿纯相;不同表面活性剂存在下所得样品颗粒基本呈短棒状,但长径比不同,Gly存在下所得棒状颗粒的长径比较小,粒度分布比较均匀,而以EG、PEG-10000和SDS为表面活性剂所得样品的长径比略大,粒度分布不均匀;ZnWO4∶Eu3+荧光粉的主峰位于616 nm处,归属于Eu3+的5D0→7F2电偶极跃迁;添加不同的表面活性剂对荧光粉的激发峰和发射峰的强度影响很大,其强度大小顺序为:IPEG-10000 >ISDS> IEG>IGly.

关键词: ZnWO4∶Eu3+ , 红色荧光粉 , 水热法 , 表面活性剂

硼-硫酸-草酸电解液降压阳极氧化疏孔膜层制备及表征

王加余 , 李澄 , 尹成勇 , 李西娟 , 王艳慧

腐蚀学报(英文)

使用铝合金在硼-硫酸-草酸电解液中阳极氧化制备有序多孔层.初步探讨了恒流和降压阳极氧化过程膜层生长机理,采用扫描电镜(SEM)观察膜层微观形貌,结合电化学阻抗和动电位极化曲线研究不同阳极化工艺制备膜层试样在3.5%NaC1溶液中的耐蚀行为.结果表明,采用三段变压方式制备的阳极氧化膜表面孔密度降低,孔壁增厚,孔径为10~13 nm.疏孔膜层的电化学行为表明孔壁及膜层厚度增大能提高试样电荷传递电阻和耐蚀性能.

关键词: 2024铝合金 , 阳极氧化 , 降压 , 耐蚀性

恒直流二次阳极氧化法构造类荷叶结构氧化铝薄膜?

胡玮 , 李澄 , 李敏 , 尹成勇 , 王艳慧 , 郑顺丽

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.11.043

荷叶因为有特殊的尖岛状结构和具有低表面能的表层,因此具有良好的超疏水性能,能不受水的粘附,具有生物自净的能力.在金属的防腐蚀领域的应用就是构建金属表面的类荷叶结构.本研究通过对纯铝箔在磷酸环境下,使用低电压恒直流法进行阳极氧化,构建了类荷叶结构的氧化铝薄膜.并对薄膜的表观和性能进行表征,薄膜的接触角达到了152.24°,超疏水膜使铝在质量分数为3.5%的 NaCl 溶液中的自腐蚀电位正移0.1 V,腐蚀电流密度降低3个数量级,有效地提高了铝的耐蚀性.

关键词: 类荷叶结构 , 阳极氧化 , 薄膜 , 耐蚀性

水热合成ZnWO4粉体的结构、形貌及其发光性能

翟永清 , 李璇 , 王艳慧 , 姜曼 , 刘佳

稀有金属材料与工程

采用水热法,通过控制焙烧温度和PEG-1000用量制备了一系列不同发光强度的ZnWO4荧光粉体,运用X射线粉末衍射仪、红外光谱仪、扫描电子显微镜和荧光分光光度计等对样品进行了分析和表征.结果表明:得到的ZnWO4蓝色荧光粉均为黑钨矿纯相;水热产物为类球形小颗粒,经700℃焙烧后得到边缘清晰的短棒状结构;添加0.5 gPEG-1000且700℃焙烧后所得样品颗粒仍为短棒状结构,但其颗粒尺寸明显减小.ZnWO4的发射光谱由一宽发射带组成,峰值位于465 nm处;水热法制备的ZnWO4粉体经过焙烧可以提高荧光粉的结晶度和发光性能,最佳焙烧温度为700℃;表面活性剂PEG-1000的添加也使得荧光粉的发光强度明显提高,最佳用量为0.8 g.

关键词: ZnWO4 , 水热法 , 发光性质 , PEG-1000

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