Page 86 - 《橡塑智造与节能环保》2019年3期
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技术文摘专栏
                      Abstracts column

                  CTAB纳米复合材料的力学性能达到最优,其拉伸强                          响,并分析复合材料的增韧机理。结果表明:通过机械
                  度、断裂伸长率和冲击强度分别提高了9.4%、54.4%和                      合金化10h后注射成形、脱脂、1550℃烧结工艺制备
                  38.4%。此外,LAP-CTAB的加入提高了LDPE基纳米复                   的10%Cu/Al 2 O 3 复合材料具有良好的抗弯强度和断裂
                  合材料的热稳定性、流变性、紫外吸收性和阻燃性能。                          韧度,分别为532MPa和4.97MPa·m1/2;烧结温度低于
                      【关键词】低密度聚乙烯; 锂皂石; 纳米复合材                       1550℃导致原子在固态下扩散能力不足黑体烧结温度
                  料; 性能                                             高于1550℃则使颗粒边界移动速率大于孔隙逸出速率
                                         uෑਘ॓࠯v đ2019đ03            黑黑二者都造成复合材料孔隙率增加黑黑而导致材料的
                                                                    强度和韧度下降;机械合金化时间延长使复合材料晶
                                                                    粒细化、Cu与Al 2 O 3 之间的结合强度提高,材料强度和
                                                                    硬度提高,但断裂韧度下降;Cu粉末弥散分布于Al 2 O 3 基
                  FeCo/PPy纳米复合材料的合成及其                               体中,抑制烧结过程中Al 2 O 3 晶粒粗化黑黑且使裂纹在

                                电磁性能调控                              扩展过程中遇到延性的Cu产生裂纹桥联和偏转,提高
                                                                    材料的韧... 更多
                   Synthesis and electromagnetic properties             基金:淮海工学院自然科学基金项目
                      control of FeCo/PPy nanocomposites            (Z2017001); 连云港市第五期“521工程”科研项目

                      【摘要】为进一步改善电磁波吸收材料的阻抗                          (zkk201805);  连云港市海燕计划项目(2018-QD-
                  匹配、提高吸收强度,本工作以液相还原法制备不同                           013); 江苏省重点研发计划(BE2015100);
                  反应时间的FeCo磁性纳米颗粒,经表面修饰后通过原位                            【关键词】氧化铝; 注射成形; 机械合金化; 增
                  氧化聚合,合成不同系列的FeCo/PPy纳米复合材料。                       韧; 复合材料
                  结果表明,当FeCo反应时间为2h时,所合成的FeCo/                          《材料工程》 ,2019,03
                  PPy复合材料在14. 45GHz、匹配厚度为2mm时最小反
                  射损耗可达-38.19dB,有效带宽为5.45GHz(12. 24~17.
                  69GHz)。磁性纳米颗粒引入聚毗咯,有效降低了聚毗                         炭化纳米Co O /硅藻土复合材料制
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                  咯的复介电常数,优化了阻抗匹配,降低了对电磁波
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                  的反射;同时,在FeCo磁性纳米颗粒的磁损耗、PPy的
                  介电损耗以及异质界面极化损耗等多重作用下,FeCo/                         Preparation and properties of carbonized
                  PPy纳米复合材料对电磁波有着较好的吸收性能。                               nano-Co3O4/diatomite composites
                      【关键词】电磁波吸收; 磁性纳米颗粒; 导电聚合                          【摘要】利用高温热解炭化制备炭化纳米Co 3 O 4
                  物; 纳米复合                                           与硅藻土复合材料,研究其磁性和吸波性能。采用
                                         uҋਘ۽ӱv đ2019đ03            X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、振动样品磁强计
                                                                    和矢量网络分析仪等测试分析技术对复合材料进行表
                                                                    征。结果表明:平均粒径为50nm的超顺磁性纳米Co 3 O 4
                                                                    粒子和无定形碳均匀分散于硅藻土表面和孔隙内,形成
                  机械合金化后注射成形制备Cu/Al O                        3      稳定的复合体。炭化纳米Co 3 O 4 /硅藻土复合具有较强
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                     复合材料的显微组织与力学性能                                 的超顺磁性和吸波性能,最大反射率损失为-14. 7dB,
                                                                    <-10dB的频率范围大约为14~18GHz,带宽为4GHz。
                   Microstructure and mechanical properties             基金:国家自然科学基金项目(41672039); 固
                      of Cu/Al2O3 composites prepared by            体废物处理与资源化教育部重点实验室开放基金
                   mechanical alloying and injection molding        (09zxgk06);
                      【摘要】采用机械合金化后注射成形制备10%                             【关键词】纳米Co 3 O 4 ; 硅藻土; 复合材料; 吸波性

                  (体积分数,下同)Cu/Al 2 O 3 复合材料,研究机械合金                  能; 炭化
                  化时间、烧结温度对复合材料显微组织和性能的影                                                  uҋਘ۽ӱv đ2019đ02

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