【摘 要】
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采用机械合金化-放电等离子烧结方法(MA-SPS),在200~600℃之间制备了纳米晶CoSb合金块体材料.烧结前粉末为高能球磨得到的平均晶粒尺寸在20~35nm之间的纳米晶CoSb粉末,SPS烧结后CoSb合金块体的平均晶粒尺寸为30-100nm,其致密度达到了91.3﹪~99.6﹪.
【机 构】
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北京工业大学新型功能材料教育部重点实验室(北京)
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采用机械合金化-放电等离子烧结方法(MA-SPS),在200~600℃之间制备了纳米晶CoSb<,3>合金块体材料.烧结前粉末为高能球磨得到的平均晶粒尺寸在20~35nm之间的纳米晶CoSb<,3>粉末,SPS烧结后CoSb<,3>合金块体的平均晶粒尺寸为30-100nm,其致密度达到了91.3﹪~99.6﹪.
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单壁碳纳米管(SWNT)和多壁碳纳米管(MWNT)的合成和应用研究得到广泛的关注和重视,并已取得许多另人鼓舞的成果.双壁碳纳米管(DWNT)可看作由两根直径不同的单壁碳纳米管(SWNT)同轴套构而成,作为界于单壁碳纳米管和多壁碳纳米管之间的一种特殊结构的碳纳米管,由于潜在的应用价值及作为研究碳纳米管层间作用及对性能影响最简单和理想的模型而得到高度重视.本文介绍了双壁碳纳米管合成方法及理论和应用研究
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利用超声波和分散剂相结合的分散方法将纳米TiO分散于涂层乳液中,将此乳液浸渍涂覆在玻璃纤维材料表面,并将玻纤材料烘干最终得到具有光催化功能的玻璃纤维制品.通过甲基橙光降解试验、密闭环境降解甲醛、苯、二甲苯试验证明表面负载了TiO的玻璃纤维制品的光催化效果是显著的.
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通过二级模板法,结合溶胶凝胶法和电化学沉积,经高温裂解得到了用C纳米管包裹金属纳米线(管)同心电缆式复合纳米结构.碳纳米管和金属纳米管的管壁厚度可以按照需要调节,方法简便.
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