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反相乳液中Ag/TiO2纳米杂化粒子的制备及其SERS效应
关键字:杂化材料 表面增强拉曼散射
二十一世纪特别引人注目的是将纳米半导体材料应用于高科技领域,并展现出广阔的应用前景。本文利用反相乳液技术,将银粒子在睡相中原位还原和金属氧化物水解先驱体在油水界面水解反应结合起来,一步反应制备了纳米杂化粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3039
大成高强聚乙烯纤维的产业化及其复合材料研究
关键字:高分子量聚乙烯纤维 高度取向 复合材料
高强PE 纤维又叫超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维,它是70 年代末研制成功并于80 年代初进入产业化的一种高性能纤维,与碳纤维、芳纶并称为当今世界三大高科技纤维。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2955
纳米硅酸盐纤维增强氯丁橡胶复合材料的结构与性能研究
关键字:氯丁橡胶复合材料
短纤维增强橡胶复合材料具有高刚性、高强度、高撕裂、抗冲击、抗动态疲劳和耐穿刺渣等性能特点,在许多橡胶制品中得到广泛应用,如汽车V带底胶、履带挂胶、密封件、胶管、轮胎等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2769
胆固醇配体增强生物响应基因传递体系的研究
关键字:非病毒基因传递体系 超分子组装 生物响应
现代基因技术和人类基因组工程图谱的完成,为采用基因分子生物学方法治疗各类疾病、提高人类生命质量提供了广阔的前景。采用超分子组装手段设计新型的非病毒基因传递体系,提高转染率成为当前研究的热点之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2515
小粒径AIM粒子对PVC/AIM共混物脆韧转变的影响
关键字:小粒径 AIM PVC 冲击强度 增韧
通过调节乳化剂的种类和用量合成了两种粒径小于100nm的丙烯酸核壳结构冲击改性剂粒子,用其余聚氯乙烯熔融共混,通过测量共混物的lzod缺口冲击强度,分别获得了共混物的温度及其掺混份数的脆韧变曲线。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2171
马来酸酐化聚丁二烯(MLPB)对天然橡胶硫化胶抗撕裂性能的影响
关键字:MLPB 天然橡胶 撕裂强度 改性
本文介绍了在天然橡胶减振类制品配方中应用马来酸酐化聚丁二烯(MLPB)改性炭黑、白炭黑、短纤维等后对橡胶抗撕裂强度的增强作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2076
高磁导率MnZn铁氧体材料中ZnO量对磁性能的影响研究
关键字:MnZn铁氧体 起始磁导率 饱和磁感应强度
研究了MnZn高磁导率铁氧体材料在Fe2O3含量不变的前提下,增加ZnO量,起始磁导率、品质因数、饱和磁感应强度及其与温度、频率的关系。结果表明,加入ZnO可以提高起始磁导率,饱和磁感应强度Bs和居里温度降低;当ZnO含量不超过25%mol时,高磁导率MnZn铁氧体材料有着良好的频率特性,但ZnO含量超过25mol%时,由于Zn2+是非磁性离子,且ZnO挥发严重,相反会使得起始磁导率µi下降。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1042
NiMnSb半金属材料的制备、磁性和电输运特性
关键字:半金属 磁化强度 铁磁性 NiMnSb 自旋电子学
报道了NiMnSb半金属材料的一种简单方便的制备方法。分析了烧结温度对材料结构特征的影响。结果表明600~800оC的温度烧结4h为较佳的烧结条件。通过研究发现,在300K以下温度区域的磁性行为和Heisenberg铁磁体局域电子模型的经典自旋波理论的预言相符合, 遵循温度的T3/2变化规律;在高场磁化过程中,磁硬度系数和磁各向异性随温度的变化反映出材料的内应力和各向异性随温度的变化规律;电阻率随温度的变化关系满足温度的T1.35规...
http://www.polymer.cn/research/dis_info1040
高磁感宽温区线性磁温度补偿合金研究
关键字:软磁合金 磁感应强度 磁温度补偿
主要研究了FeNi系合金材料的磁温度补偿特性,分析了不同微量合金元素对磁性能的影响。并探讨了不同冷加工度、不同时效温度及不同磁场下合金的磁补偿性能。获得了线性度好、性能稳定可靠的新型磁温度补偿合金材料。典型磁性能为:B20℃=0.824T、dB/dt=(-0.005~-0.003)T/℃,B值线性误差为±0.05T (-40~+80℃、H=7960A/m)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info955
二氧化锡电极的研究及其发展
关键字:二氧化锡电极 玻璃电熔炉 常温电阻 强韧性
随着玻璃电熔技术的快速发展,玻璃电熔炉对二氧化锡电极的电极要求越来越高,从早期的致密度到后来的电学性能,近期,随着陶瓷增韧方面的发展,对其力学性能特别是强韧性提出了新的要求。通过对二氧化锡电极研究的全面介绍,指出其最新发展及今后的发展方向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info882
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