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丙烯酰胺-丙烯酸乙酯基氯化铵共聚物的合成及絮凝作用

张龙 , 刘雪雁 , 李长海 , 马青山

高分子材料科学与工程

研究了新型有机阳离子聚合物--丙烯酰胺-丙烯酸乙酯基氯化铵共聚物的合成路线,确定了合成的适宜工艺条件,并对适宜工艺条件下制得的共聚物进行了物性测定和絮凝性能实验.结果表明该共聚物具有良好的絮凝性能.

关键词: 丙烯酰胺-丙烯酸乙酯基氯化铵共聚物 , 絮凝作用 , 合成 , 有机阳离子聚合物

弥散强化铸造合金制备工艺的研究

冯硕 , 韩伟 , 骆合力 , Karin G , 李长海

钢铁研究学报

通过铸造实现弥散强化是不同于传统粉末冶金弥散强化的新途径.总结了现有的几种用铸造实现弥散强化的工艺.如何在钢液中获得大量超细的第二相粒子、大量超细的第二相粒子在钢液中的行为、第二相粒子在凝固前沿的行为这三个基本问题决定最终强化的效果.对这三个基本问题进行了理论分析,指出了工艺的几个关键点.

关键词: 弥散强化 , 铸造合金 , 制备工艺

氧化铝粉体湿法球磨参数优化

刘学文 , 郑经堂 , 李长海 , 吴明铂 , 李跃金 , 贾冬梅

硅酸盐通报

为获取可用于陶瓷膜支撑体烧结的、粒径分布合理的原料粉体,实验中以粒径500 M的氧化铝粉体为原料,探索其湿法球磨最优条件.在不同球磨时间和球料比条件下进行球磨,对比球磨效果,测定球磨后粉体的粒径及分布并综合考虑成本因素后得出结论.实验结果表明,球料比(9~11)∶1、球磨时间9~10 h为最优球磨条件.后续实验则表明,在最优球磨参数下所得粉体粒径较均一,可直接用于烧结耐高温、高强度的陶瓷膜支撑体.

关键词: 湿法球磨 , 氧化铝粉体 , 球磨时间 , 球料比

石墨相碳化氮复合材料的制备及其可见光光催化性能的研究

商希礼 , 刘美玲 , 李长海 , 李贞玉

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2017.04.010

目的 提高半导体石墨相氮化碳(g-C3N4)的光催化性能.方法 通过Hummers法和半封闭一步热裂解法制备了氧化石墨烯(GO)和g-C3N4,再分别利用溶剂热法、热缩聚法和浸渍化学还原法制得相应的TiO2/g-C3N4、ZnO/g-C3N4、RGO/g-C3N4复合材料.采用X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外-可见漫反射吸收光谱(UV-Vis DRS)和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)等手段对复合材料进行表征,并以降解罗丹明B(RhB)来评价其在可见光下的光催化性能.结果 以尿素与三聚氰胺的混合物为原料通过热裂解法制备的g-C3N4,比使用纯尿素制备的g-C3N4具有更优的催化效果.TiO2、ZnO、RGO的引入提高了g-C3N4的光催化活性,RhB的降解率分别为95.6%、95.0%、78.1%.RGO质量分数为2.0%时,RGO/g-C3N4复合材料的催化效率最高.结论 通过g-C3N4特殊的能带调控优势与TiO2、ZnO、RGO的协同作用,提高了复合材料在可见光区的吸收强度和电子传导能力,进而提高了在可见光下的光催化性能.

关键词: g-C3N4 , TiO2/g-C3N4 , ZnO/g-C3N4 , RGO/g-C3N4 , 复合材料 , 光催化 , 降解

热等静压Cr3 C2/Ni3 Al复合材料的微观组织及相组成

傅丽华 , 韩伟 , 李长海 , 董超芳 , 赵琳 , 田志凌

钢铁研究学报 doi:10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20160171

采用热等静压技术(HIP)在1160℃、100 MPa 条件下制备出 Cr3 C2/Ni3 Al 复合材料,研究了 Cr3 C2/Ni3 Al复合材料的微观组织和相组成。结果表明,Cr3 C2初始颗粒首先溶解成 Cr 和 C 原子,并往基体中扩散;冷却过程中,溶解的Cr和C原子转化为稳定的Cr7 C3结构;由于 Ni3 Al合金中的 Fe易与 C形成稳定碳化物,促使Fe原子从基体中往Cr7 C3结构中发生上坡扩散,并取代Cr7 C3结构中的部分Cr原子形成 M7 C3(M为 Cr、Fe,余同)结构的扩散相。当Cr3 C2初始颗粒较大时,在高温过程中,Cr3 C2颗粒未能全部溶解,而未溶解的 Cr3 C2颗粒芯部在冷却过程中仍保持为Cr3 C2结构。该条件下制备的Cr3 C2/Ni3 Al复合材料主要由Cr3 C2硬芯相、M7 C3扩散相和γ′-Ni3 Al基材相组成,其中Cr3 C2硬芯相和γ′-Ni3 Al基材相通过M7 C3扩散相形成良好的扩散连接;该结构的复合材料磨损后表面Cr3 C2颗粒末发生剥落且沟槽在铬碳化物处发生中断,表现出良好的耐磨性。

关键词: 热等静压 , Cr3 C2/Ni3 Al复合材料 , 微观组织 , 相组成 , M7 C3

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