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磁场中磁性纳米流体热导率的研究

潘志东 , 王燕民

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.11.008

进行了提高磁场中含四氧化三铁(Fe3O4)纳米磁性颗粒机油(磁性纳米流体)热导率的研究.在有或无超声波辅助的条件下,采用共沉淀法合成了不同粒度的Fe3O4磁性纳米颗粒,采用一种热常数分析仪对该磁性纳米流体的热导率进行了测定,探讨了纳米磁性颗粒粒度、体积分数以及背景磁场对磁性纳米流体导热性能的影响.实验结果表明,在外磁场中,磁性纳米流体所含Fe3O4纳米颗粒的体积分数越大,磁性颗粒粒度越小,磁性纳米流体的热导率越高;当磁场方向平行于温度梯度时更有利于提高磁性纳米流体的热导率.

关键词: 磁性纳米流体 , 超声辅助共沉淀 , 热导率 , 纳米颗粒 , 磁场

纳米粒子粒径评估及测试方法的比较

朱静 , 蔺锡伟 , 郭薇 , 贾丽萍 , 赵向荣 , 张晋远 , 柳春兰 , 叶恒强 , 宁小光

金属学报

本文介绍了透射电镜综合分析—分散法测定纳米粒子粒径的方法,并将此法与X射线小角散射法及透射电镜暗场法测粒径进行了实验与分析的比较。认为采用X射线小角散射法与透射电镜综合分析—分散法相结合测定评估纳米粒子粒径可以以较快的速度得到准确的结果、综合的信息。

关键词: 纳米粒子 , particle size , X-ray small angle scattering , TEM compositive analysis-dispersion method , dark field method

纳米金属粒子强化正十八烷相变传热性能的实验研究

周艳 , 张金辉 , 王艳 , 路海滨 , 李庆领

材料导报

对正十八烷中分别添加纳米Cu粒子、纳米Al粒子及纳米Fe2O3粒子的复合相变材料的传热性能进行了实验研究.采用热针法分别对正十八烷及其与纳米金属粒子的复合相变材料的固态体系、液态体系的导热系数进行了实验研究,结果表明:在正十八烷中添加纳米金属粒子后,纳米金属粒子/正十八烷复合相变材料固、液态体系的导热系数随着纳米金属粒子质量分数的增加而显著提高,且纳米Al粒子/正十八烷复合相变材料导热系数的提高较其他两者更为明显.采用DSC对正十八烷及添加了不同质量分数的纳米金属粒子/正十八烷复合相变材料的相变潜热及相变温度进行了实验研究,结果表明:纳米金属粒子/正十八烷复合相变材料的相变潜热比纯正十八烷材料略低,且随纳米金属粒子质量分数的增大逐渐减小,但其相变温度变化不大.

关键词: 正十八烷 , 纳米粒子 , 导热系数 , 相变潜热

纳米矿粉在水泥基材料中的作用研究综述

高博 , 陈瑜 , 唐旗

硅酸盐通报

随着胶凝材料组分向纳米尺度的延伸,纳米颗粒在水泥基材料中的应用成为当前国际范围的研究热点和前沿,尤以纳米活性二氧化硅、纳米碳酸钙、纳米粘土和纳米二氧化钛等纳米矿粉为甚.本文结合国内外相关研究进展,总结现阶段纳米矿粉用于水泥基材料的研究动态,综述纳米矿粉在水泥基材料中的作用机理及其对传统水泥基材料主要性能的影响.

关键词: 水泥基材料 , 纳米矿粉 , 作用机理 , 力学性能 , 耐久性

a-Si3N4纳米粒子的能级结构研究

凤雷 , 李道火

量子电子学报 doi:10.3969/j.issn.1007-5461.2000.02.015

用激光化学气相沉积法制备出平均粒径为10~nm的a-Si3N4纳米粒子,对不同浓度的a-Si3N4纳米粒子溶液进行了紫外吸收及荧光光谱测试,并首次在3.0~4.1~eV范围发现6个荧光峰。根据吸收及荧光光谱研究其能级结构,描述了a-Si3N4纳米粒子的物理结构图像,验证了硅悬挂键≡Si0在a-Si3N4纳米粒子光谱性质中的主导作用。

关键词: 非晶 , Si3N4 , 纳米粒子 , 悬挂键

高比表面积纳米CeO_2的制备

郭存霞 , 王月娟 , 金炜阳 , 罗孟飞 , 鲁继青

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2009.06.022

采用模板法制备高比表面积纳米CeO_2. 详细考察了铈盐和NaOH滴加速度、晶化时间和温度、铈盐种类、表面活性剂用量等对CeO_2比表面、晶粒尺寸的影响. 结果表明, 当CeCl_3加入速度=2.5 ml·min~(-1)、 NaOH加入速度=3 ml·min-1、晶化温度=90 ℃、晶化时间=24 h、 CeCl3∶ C_(12)H_(25)SO_4Na∶ NaOH∶ H2O=1∶ 2.7∶ 7.3∶ 1100(摩尔比)、焙烧温度=200 ℃时, CeO_2的比表面积和晶粒尺寸分别为457 m~2·g~(-1)和2.0 nm. 这种高比表面纳米CeO_2与常规CeO_2相比, 具有独特的物理、化学性质, 有望成为一种应用广泛的新型材料.

关键词: 高比表面 , 纳米 , 二氧化铈

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