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活性炭吸附法分离铼钼的研究

周迎春 , 刘兴江 , 冯世红 , 周艳军

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2003.04.010

介绍了活性炭吸附法分离铼和钼,实验表明调整吸附液的pH值能使铼钼有效分离,当pH>8.2时,分离系数SRe/Mo >3042,铼的吸附符合Freundlich等温式.

关键词: 活性炭 , 吸附 , ,

Ge掺杂二氧化钛复合薄膜制备及光吸收性能研究

周艳军 , 何芳 , 王玉林 , 黄远 , 万怡灶

功能材料

采用磁控溅射和溶胶-凝胶两种方法在石英基体上制备了纯TiO2薄膜,并通过离子注入及溶胶掺杂方法分别对TiO2薄膜进行Ge掺杂改性.利用XRD、XPS及UV-Vis对两种TiO2复合薄膜的晶相结构、原子化学态以及光吸收性能进行了表征.结果表明,磁控溅射法制得TiO2薄膜为锐钛矿相,Ge离子注入引起复合薄膜的锐钛矿相消失,且该相600℃退火后并未得到恢复;经过退火后Ge在磁控溅射TiO2薄膜中以Ge单质存在.溶胶-凝胶法Ge掺杂复合薄膜中存在锐钛矿相TiO2和Ge晶相,Ge在薄膜表面以Ge和GeO2形式存在.两种掺杂方法制得的复合薄膜紫外-可见光吸收边均发生了红移.

关键词: 溶胶凝胶法 , 离子注入 , TiO2复合薄膜 , Ge , 光吸收

Fe离子注入二氧化钛复合薄膜制备及光吸收性能研究

周艳军 , 何芳 , 王玉林 , 黄远 , 万怡灶

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2011.02.017

采用溶胶凝胶法在石英基体上制备了纯TiO2薄膜,并通过离子注入方法对TiO2薄膜进行Fe掺杂改性以促进TiO2薄膜光吸收边红移,提高其光吸收性能.利用XRD,XPS及UV-vis对不同注入剂量的Fe掺杂TiO2复合薄膜的晶相结构、原子化学态以及光吸收性能进行了表征.XRD侧试结果表明,溶胶凝胶法制得的TiO2薄膜为锐钛矿相,经Fe离子注入后,复合TiO2薄膜经退火后锐钛矿相消失,金红石相出现,因为Fe3+离子进入晶胞代替Ti4+,在TiO2基体形成铁的固溶体,结果氧空缺形成促进了TiO2从锐钛矿向金红石的转变;XPS测试结果表明.经过退火Fe在复合TiO2薄膜中以Fe和Fe3O4形式存在,说明Fe离子进入TiO2晶格取代Ti,但Fe及其氧化物晶体峰未在XRD上观测到,说明两者结晶程度不高,以非晶形态存在;通过对溶胶凝胶法制备的TiO2薄膜注入不同剂量Fe的复合薄膜的紫外-可见吸收光谱分析可知,由于复合薄膜中Fe3O4的存在,使复合薄膜紫外-可见光吸收边发生了红移,并随注入剂量增加红移增大,根据红移效果确定Fe的适宜注入剂量为1x10~17cm-2.

关键词: 溶胶凝胶法 , Fe离子注入 , TiO2复合薄膜 , 光吸收

脉冲电磁场作用下碳纤维增强聚乳酸复合材料的体外降解特性

周想 , 齐锦刚 , 周影 , 周艳军 , 王冰 , 王玉林

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.10.010

碳纤维增强聚乳酸(C/PLA)复合材料是较为理想的可降解骨折内固定材料,但由于其降解特性与人体骨骼愈合速度的不匹配,很难达到最佳治疗效果.文中将脉冲电磁场(PEF)引入C/PLA的体外降解过程,并研究了该条件下复合材料的降解特性.结果表明,PEF处理对C/PLA试样的吸水率、质量保持率、弯曲强度和剪切强度均有不同程度的影响;扫描电镜观察发现,PEF处理使界面处的PLA基体出现降解洞穴;差示扫描量热分析说明经不同降解时间的PLA基体的玻璃化转变温度没有明显变化.模型分析表明PEF处理影响降解溶液中正负离子的扩散行为,使得界面处的PLA基体出现局域降解加速区,进而影响C/PLA复合材料的体外降解行为.这一研究将为研究可降解骨折内固定装置的外部辅助治疗器械提供途径.

关键词: 碳纤维增强聚乳酸 , 脉冲电磁场 , 体外降解 , 界面降解 , 正负离子

脉冲电磁场参数对碳纤维增强聚乳酸复合材料体外降解性能的影响

周影 , 齐锦刚 , 周想 , 张伟 , 周艳军 , 王玉林

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2017.01.013

碳纤维增强聚乳酸(C/PLA)复合材料是较为理想的可降解骨折内固定材料.文中研究了不同脉冲电磁场(PEF)参数作用下C/PLA的体外降解特性.结果表明,改变脉冲电磁场的电压和频率,对C/PLA降解过程中的吸水率、质量保持率以及力学性能具有较大影响,并主要影响界面降解;模型分析指出,PEF电压和频率改变了C/PLA降解过程的H+、OH-等离子的运动轨迹,进而影响界面处高浓度离子聚集区的分布.在PEF设备固定情况下,调整电压和频率可有效控制C/PLA的体外降解过程.

关键词: 碳纤维增强聚乳酸复合材料 , 脉冲电磁场 , 体外降解性能 , 界面降解

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