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CNTs-Al2O3多孔陶瓷复合材料的制备与性能

彭美华 , 程西云 , 周彪 , 严茂伟 , 张建锋

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2016.06.018

利用冰模板法制备一种具有高孔隙率的碳纳米管强化氧化铝(CNTs-Al2O3)多孔陶瓷复合材料。采用SEM,XRD及Raman对样品进行表征,研究碳纳米管(CNTs)含量对复合材料微观形貌、性能的影响。结果表明:随着CNTs含量的增大,复合材料的体积密度、孔隙率和抗压强度均发生改变;添加适量的CNTs能促进陶瓷孔壁烧结致密度,提高材料的抗压强度;但加入过量CNTs会导致CNTs团聚,嵌于陶瓷内壁形成微孔,反而降低了材料致密度与抗压强度;当CNTs含量达2.0%(质量分数)时,多孔陶瓷的抗压强度达到最大值4.52MPa,相对纯Al2O3多孔陶瓷提高了66%。

关键词: 冰模板法 , 多孔陶瓷 , 碳纳米管 , 氧化铝

Zn-Al伪合金涂层的耐蚀性能研究

黄钰 , 程西云 , 彭美华 , 周彪

表面技术

目的 提高电弧喷涂锌铝合金涂层中Al的含量.方法 用纯铝丝和Zn80Al20合金丝在Q235钢表面制备Zn-Al伪合金涂层,通过中性盐雾试验和电化学试验,与纯铝涂层和Zn-Al合金涂层进行对比,分析比较三种涂层在氯离子存在环境中的腐蚀行为.结果 Zn-Al伪合金涂层表现出了较高的活化能力和较低的腐蚀速度.结论 Zn-Al伪合金涂层的耐蚀性能优于纯铝涂层和Zn-Al合金涂层.

关键词: 电弧喷涂 , 耐蚀性 , 伪合金 , 电化学腐蚀 , 中性盐雾试验

磁性功能化碳纳米管的制备及序列化碳纳米管材料的力学性能研究

周彪 , 程西云 , 彭美华 , 张建锋 , 严茂伟

人工晶体学报

对碳纳米管(MWNTs)进行化学镀镍处理制备镀镍碳纳米管(Ni/MWNTs),在500±0.5℃条件下对Ni/MWNTs进行热处理;采用磁诱导/冰模板定型复合方式将热处理Ni/MWNTs添加到壳聚糖溶液中,冷冻干燥形成MWNTs有序排列的镀镍碳纳米管-壳聚糖(Ni/MWNTs-CHI)多孔结构;将多孔结构浸入环氧树脂-固化剂-丙酮系统混合液,真空干燥处理10 h制得序列化镀镍碳纳米管-环氧树脂(Ni/MWNTs-EP)复合材料.利用分析型扫描电镜、振动样品磁强计对Ni/MWNTs进行表征.利用SEM观察了序列化Ni/MWNTs-CHI多孔显微结构.采用微机控制电子万能试验机测试了复合材料力学性能.结果表明:热处理工艺能够均匀化所镀镍层,使热处理后Ni/MWNTs饱和磁化强度(Ms)提高17±1倍;SEM发现多孔结构内局部MWNTs呈有序化排列;当MWNTs含量为2wt%时,序列化Ni/MWNTs-EP材料较MWNTs-EP材料断裂拉伸力提高了49.94%.

关键词: 碳纳米管 , 热处理 , 磁学性质 , 冰模板 , 序列化

无卤无磷阻燃覆铜板基板材料的研究进展

辛玉军 , 唐军旗 , 曾宪平 , 周彪

绝缘材料

综述了近年来覆铜板基板材料在无卤无磷阻燃方面的研究进展,重点介绍了含氮、含硅材料以及自熄性材料在无卤无磷阻燃覆铜板中的应用,并对其发展前景进行了展望。

关键词: 无卤无磷 , 覆铜板 , 阻燃

电场对无机纳米、微米氧化硅/低密度聚乙烯复合材料慢极化特性的影响

周彪 , 李喆

绝缘材料 doi:10.3969/j.issn.1009-9239.2007.06.014

通过双溶液共混法制备纳米氧化硅(Nano-SiOx)/低密度聚乙烯(LDPE)和微米二氧化硅(Miero-SiO2)/LDPE复合介质,并用扫描电子显微镜观察复合材料的分散状态.采用时域法对复合介质的界面极化特性进行测量分析.利用电流计KEITHLEY 6517A采集试样在2×106~2×107V/m的直流场强预压后的放电曲线,将随时间变化的电流数据进行傅立叶变化从而可以得到ε'-ε∞和ε″在低频部分的值.研究复合介质的损耗发现.随着电场的升高,介质的极化强度增大,介质极化机理会发生改变,并且极化峰值所在的位置比复合材料的低.

关键词: 低密度聚乙烯 , 纳米氧化硅 , 复合材料 , 慢极化

CNTs-Al2O3多孔陶瓷复合材料的制备与性能

彭美华 , 程西云 , 周彪 , 严茂伟 , 张建锋

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2016.06.018

利用冰模板法制备一种具有高孔隙率的碳纳米管强化氧化铝(CNTs Al2O3)多孔陶瓷复合材料.采用SEM,XRD及Raman对样品进行表征,研究碳纳米管(CNTs)含量对复合材料微观形貌、性能的影响.结果表明:随着CNTs含量的增大,复合材料的体积密度、孔隙率和抗压强度均发生改变;添加适量的CNTs能促进陶瓷孔壁烧结致密度,提高材料的抗压强度;但加入过量CNTs会导致CNTs团聚,嵌于陶瓷内壁形成微孔,反而降低了材料致密度与抗压强度;当CNTs含量达2.0%(质量分数)时,多孔陶瓷的抗压强度达到最大值4.52MPa,相对纯Al2O3多孔陶瓷提高了66%.

关键词: 冰模板法 , 多孔陶瓷 , 碳纳米管 , 氧化铝

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