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光存储材料及其存储机理
关键字:光存储 光存储材料 存储机理 卤化银胶片
对卤化银胶片、全息材料、光谱烧孔材料、电子俘获材料等及其光存储机理进行了综述,介绍了清华大学光盘国家工程研究中心在基于卤化银胶片的多波长光存储等方面所做的一些工作。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1067
 
蓄冷材料的氢化反应
关键字:磁性蓄冷材料 吸氢处理 晶体结构
本文通过X-ray衍射的方法,研究了不同温度下充氢后蓄冷材料HoCu2结构的变化。实验结果表明,室温及423K下充氢,HoCu2相晶格发生膨胀。453K和473K下充氢,样品具有一定的非晶状态。673K下充氢,HoCu2相歧化分解为两相混合物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info945
 
纳米微波吸收材料的研究及其应用
关键字:纳米磁性颗粒 吸波材料 吸收剂
通过对几种纳米磁性颗粒吸收剂的制备及其吸收剂颗粒的微观结构分析研究显示,用该类纳米磁性颗粒吸收剂所制成的微波吸收材料具有较好的微波吸收特性,在厘米波段8~18GHz其吸收率≥10dB,在毫米波段26.5~40GHz其吸收率同样具有≥10dB。将此材料应用于外场,经RCS外场仿真试验结果,同样具有较好的外场应用性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info937
 
天线罩透波材料研究
关键字:甲基硅树脂 透波材料 介电常数 透波率
主要进行了甲基硅树脂基透波材料介电性能研究,结果表明,采用甲基硅树脂做为透波材料基体研制的高性能透波复合材料介电性能优良,材料经800~1200℃高温处理后在电磁波频率为9.30GHz时测试的介电常数小于3.5、材料透波率高达90%以上,能够满足雷达天线罩在800~1200℃工作时对天线罩材料的电性能要求,是比较理想的耐高温高性能透波复合材料
http://www.polymer.cn/research/dis_info914
 
玻璃纤维化学镀复合材料性能研究
关键字:预处理 化学镀 复合材料
采用化学镀的方法,在玻璃纤维表面镀上一层均匀致密的镍磷合金层。对镀液的成分和工艺参数进行了选择分析,并用扫描电镜、X射线衍射系统研究了化学镀非晶态合金的表面形貌以及镀层的组织结构等。获得重复性好的工艺过程,玻璃纤维表面镀覆磷含量可调控的镍磷合金镀层,其复合材料比饱和磁化强度可达到24.66 A·m2/kg。形成的镍磷合金-玻璃纤维复合导电填料,为高性能电磁兼容材料的获取提供新途径。
http://www.polymer.cn/research/dis_info909
 
超级电容器电极材料研究进展
关键字:超级电容器 电极材料 研究进展
超级电容器作为储能器件,与传统物理电容器相比较明显地提高了比容量和比能量,而与二次电池相比,虽然比能量低,但其比功率却有着数量级的增加。本文综述了用于制备超级电容器的三类电极材料:碳材料、金属氧化物材料和导电聚合物材料的研究进展。
http://www.polymer.cn/research/dis_info888
 
磁性纳米复合凝胶材料的原位制备与结构表征
关键字:凝胶材料
以羧甲基壳聚糖基多孔水凝胶(CM)为模板,采用原位沉淀方法制备了含有磁性Fe3O4纳米粒子的凝胶复合材料(CM-Fe3O4)(图1)。利用红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、超导量子干涉仪(SQUID)对产物结构及形态进行了表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info750
 
纳米碳增强碳/酚醛材料的界面结构分析
关键字:碳/酚醛 纳米材料 界面结构
研究了纳米碳粉强化后的碳/酚醛(C/Ph)复合材料的界面结构,分析了纳米碳粉对碳/酚醛复合材料的界面结构的影响,结果表明,纳米碳粉能有效改善碳化后的碳/酚醛材料的界面结构,界面裂纹宽度明显下降。
http://www.polymer.cn/research/dis_info592
 
梯度材料LiNi1-yCoyO2脱嵌锂的机理探讨
关键字:锂离子电池 梯度材料 锂离子脱嵌
梯度材料不仅具有高比容量而且表现出优秀的循环性能。本文从梯度材料的微分曲线、循环曲线及电压影响等方面所表现出来的不同于均相掺杂材料的特征进行分析,对该材料的充放电机理进行了解析。认为梯度材料所具有的稳定的核壳结构,很好地解决了LiNiO2材料的高比容量与稳定的循环性能之间的矛盾。
http://www.polymer.cn/research/dis_info573
 
正极材料LiM0.9Ti0.1O2(M=Ni,Co)的合成及表征
关键字:锂离子电池 正极材料 电化学性能
利用溶胶-凝胶预处理固相方法合成了锂离子电池正极材料LiM0.9Ti0.1O2 (M=Ni, Co ),通过XRD对合成的材料进行结构分析,并将其组装成电池进行了电化学测试,对两种材料LiNi0.9Ti0.1和 LiCo0.9Ti0.1进行了比较。结果发现,LiCo0.9Ti0.1O2的结构和性能要好于LiNi0.9Ti0.1O2,根据实验结果对其原因进行了初步的分析。
http://www.polymer.cn/research/dis_info570
 
 
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