《硅酸盐学报》2020年第4期导读(上)

中国硅酸盐学会  |   2020-03-30 15:32

来源:硅酸盐学报

“薄膜及涂层”类文章

TiO2-SiO2/SiO2双层复合薄膜制备及折射率调控

马立云,金良茂,汤永康,鲍田,苏文静,甘治平,李 刚

(中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司,浮法玻璃新技术国家重点实验室,安徽蚌埠233000)

马立云等采用溶胶‒凝胶法制备了具有W型减反特性的TiO2-SiO2/SiO2复合薄膜,并分别调控了TiO2及TiO2-SiO2混合介质薄膜折射率,探索了不同制备条件对TiO2薄膜折射率的影响机理。

基金:安徽省科技重大专项(17030901085); 安徽省重点研究与开发计划(1804a09020061);

关键词:减反膜; 折射率; 光学透过率; W型减反特性;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20190451


膜厚与紫外光辐照对反应溅射法制备的F掺杂SnO2薄膜结构与光电性能的影响

祝柏林,宋肖肖,陶 冶,易昌鸿,吴 隽

(武汉科技大学,省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室,武汉430081)

祝柏林等以Sn+SnF2为靶材,在衬底温度为150和300℃通过反应磁控溅射法制备了厚度为20~400nmF掺杂SnO2(FTO)薄膜,并通过紫外光(UV)辐照对2种厚度(20和240nm)的样品进行了后处理,研究了膜厚和UV辐照时间对薄膜结构与透明导电性能的影响。

基金:湖北省大学生创新创业训练计划项目(201610488042);

关键词:反应溅射; 氟掺杂氧化锡薄膜; 透明导电性能; 紫外光辐照;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20190527


缓蚀剂负载中空SiO2微球的制备及性能

蔡佳文1,李跃2,3,吴春春2,3,丁新更1,杨辉1,2,3

(1. 浙江大学材料科学与工程学院,杭州310058;2. 浙江大学浙江—加州国际纳米技术研究院,杭州310058;3. 浙江大学台州研究院,浙江台州318000)

蔡佳文等以乳液聚合法制备的聚苯乙烯微球为模板制备中空介孔二氧化硅微球,经扫描电子显微镜、透射电子显微镜、热重分析、小角度X射线衍射、氮气吸附-脱附等手段对制备得到的中空微球进行性能结构表征。

基金:浙江省重点研发计划(018C04007);金属防腐功能涂层材料与应用技术创新团队项目;中央高校基本科研业务费专项资金资助(面向海洋防腐功能材料应用技术研究);

关键词:二氧化硅微球; 聚苯乙烯微球; 苯并三氮唑; 缓释释放;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20190488


二氧化硅复合膜的制备及其渗透汽化性能

吴红丹1,2,刘宏瑞1,2,刘晓宇1,2,周志辉1,2,杨建华3,李胜利1,2

(1. 武汉科技大学资源与环境工程学院,武汉 4300812. 冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室,武汉 4300813. 精细化工国家重点实验室,吸附与无机膜研究所,辽宁大连 116024)

吴红丹等采用溶胶–凝胶法配制了掺杂Zr4+以及未掺杂的2种有机硅态溶胶,以浸渍提拉的方式在已修饰的α-Al2O3载体上逐层涂布2种溶胶,并经过煅烧固化制备了二氧化硅复合膜。

基金:湖北省自然科学基金(2018CFB373);

关键词:溶胶–凝胶法; 二氧化硅; 复合膜; 渗透汽化;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20190606


类金刚石薄膜热稳定性及热磨损机理研究进展

黄雷,袁军堂,李超,汪振华

(南京理工大学机械工程学院,南京210094)

类金刚石(DLC)薄膜作为典型的固体润滑剂,耐热性差一直是制约其高温服役性能以及产业化推进的主要原因之一。高温将直接影响DLC碳基骨架稳定性,进而限制其优异摩擦学性能的发挥。黄雷等分别从DLC热稳定性影响因素、热稳定性研究方法以及热磨损机理研究进展3个方面展开介绍,分析未来的发展趋势,以期为DLC高温环境下服役性能研究提供技术参考。

基金:国家自然科学基金(51675285);江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD);中央高校基本科研业务费专项资金(309181B8810,30919011206);

关键词:类金刚石; 热稳定性; 热磨损机理;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20190416


过渡层Cr/Cr-SiSi含量对不锈钢表面生长金刚石薄膜的影响

李晓1,刘成1,陈道勇2,陈成克1,李传星1,李吉泉3,蒋梅燕1,胡晓君1

(1. 浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州310014;2. 航天材料及工艺研究所,北京100076;
3. 浙江工业大学机械工程学院,杭州310014)

为了在不锈钢表面制备出高结合力的致密金刚石薄膜,李晓等采用磁控溅射制备了不同Si含量Cr/Cr-Si薄膜为过渡层,采用热丝化学气相沉积法制备金刚石薄膜。利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜和Raman光谱等手段进行分析。

基金:浙江省自然科学基金项目(LY18E020013);国家自然科学基金重点项目(U1809210),国家自然科学基金(51575491);国际科技合作项目(2014DFR51160);国家重点研发计划中欧国际合作项目(2016YFE0133200);欧盟地平线2020研究与创新人员交流计划(734578);浙江省重点研究发展计划一带一路国际合作项目(2018C04021);

关键词:金刚石薄膜; 不锈钢; 过渡层; 铬-硅;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20190631


“复合材料”类文章

偶联剂对Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+/光转换剂复合红色发光材料
发光性能的影响

郑刘斌,朱亚楠,葛明桥

(1. 江南大学纺织服装学院,江苏无锡2141222. 江南大学,生态纺织教育部重点实验室,江苏无锡214122)

Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+/光转换剂复合红色发光材料是光转换剂与Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+按一定质量比混合后经联合剂处理制成的一种长余辉发光材料。郑刘斌等分别采用硅烷偶联剂(KH560)、铝酸酯偶联剂(DL-411-A)、铝锆偶联剂(LD-139-3)及其复合偶联剂(A:硅烷与铝酸酯偶联剂复合;B:硅烷、铝酸酯与铝锆偶联剂复合)作为联合剂,制备该复合红色发光材料。探究不同偶联剂对发光性能的影响。

基金:江苏省自然科学基金资助项目(BK20171140); 中国博士后科学基金(2018M630521);

关键词:铝酸酯偶联剂; 铝锆偶联剂; 光转换剂; 红色发光材料; 硅酸镁锶;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20190574


MoSi2对Cf/SiC/Ni复合材料微观结构及吸波性能的影响

武志红1,2,张路平1,郑海康1,王倩1,邓悦1

(1. 西安建筑科技大学材料科学与工程学院,西安710055;
2. 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司,先进耐火材料国家重点实验室,河南洛阳471039)

武志红等以葡萄糖、Si粉、碳纤维为原料,镍为催化剂,采用水热反应‒烧结法制备了Cf/SiC/NiCf/MoSi2/SiC/Ni复合吸波材料。通过X射线衍射、扫描电子显微镜、波导法分别表征了Cf/SiC/NiCf/MoSi2/SiC/Ni复合材料的相组成、微观结构和吸波特性。

基金:国家自然科学基金项目(51974218); 先进耐火材料国家重点实验室开放基金(SKLAR201905); 西安建筑科技大学基础研究基金(JC1496);

关键词:水热反应法; 碳纤维; 碳化硅纳米线; 吸波性能;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20190403


沥青炭填充提高SnO2/还原氧化石墨烯负极材料
Coulomb效率及储钠性能

董伟1,2,梁冰2,沈丁1,杨绍斌1,富世博1,王文博1

(1. 辽宁工程技术大学材料科学与工程学院,辽宁阜新123000;
2. 辽宁工程技术大学力学与工程学院,辽宁阜新123000)

董伟等采用水热法,原位合成了SnO2/RGO复合材料,并成功填充沥青炭制备了C/SnO2/RGO复合材料。

基金:国家自然基金(51874167,21808095);

关键词:钠离子电池; 石墨烯; 二氧化锡; 负极材料;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20190655


聚醚砜复合超滤膜的制备及其油水分离性能

殷俊,陈猛,蔡新安

(景德镇学院,江西景德镇333000)

殷俊等采用表面引发的电子转移再生活化剂原子转移自由基聚合,制备表面接枝有聚甲基丙烯酸羟乙酯链段的无机纳米粒子(SiO2g-PHEMA)。将SiO2g-PHEMA作为亲水性添加剂,与聚醚砜(PES)共混,制备PES/SiO2g-PHEMA有机–无机复合膜。

基金:江西省教育厅科技项目(GJJ161283); 景德镇市科技计划项目(2017GYZD021-03);

关键词:聚醚砜复合膜; 油水分离; 抗污染; 甲基丙烯酸羟乙酯;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20190350




来源:jccs_gxyb 硅酸盐学报

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTU5MTg3OA==&mid=2649648886&idx=1&sn=0d6ef37f7a7f772e6404b46ec4d71fe2&chksm=bf23e45f88546d4979a714d507d7b7c4d082b2fee5c78ab6f043662ca43fd5394b34d019f4fd&scene=27#wechat_redirect

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