【摘 要】
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在制备涂料中,颜料的分散是非常重要的,本文选择了一种非离子型的表面活性剂作为纳米TiO在醇酸涂料中的分散剂,用激光粒度仪得到了涂料体系中的TiO的粒度分布曲线.并结合TEM照片观察到了在有分散剂和没有分散剂时,纳米粉TiO的分散状态.同时比较了涂层在含有不同含量的TiO(w﹪)及含有普通钛白粉的耐磨性,耐磨性最好的涂层含有纳米TiO为4﹪.
【机 构】
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金属腐蚀与防护国家重点实验室 东北大学资源与土木工程学院(沈阳)
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在制备涂料中,颜料的分散是非常重要的,本文选择了一种非离子型的表面活性剂作为纳米TiO<,2>在醇酸涂料中的分散剂,用激光粒度仪得到了涂料体系中的TiO<,2>的粒度分布曲线.并结合TEM照片观察到了在有分散剂和没有分散剂时,纳米粉TiO<,2>的分散状态.同时比较了涂层在含有不同含量的TiO<,2>(w﹪)及含有普通钛白粉的耐磨性,耐磨性最好的涂层含有纳米TiO<,2>为4﹪.
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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.
用CdCl和硫脲分别用作金属源和硫源、多孔氧化铝作模板,在微波辐照的辅助下成功地制备了CdS纳米管阵列.研究显示,所得的CdS纳米管为非晶.
以白磷、氢氧化钠、铝化铁等为原料采用水热法和成了填充型方钴矿NaFeP单晶纳米棒.用X-射线衍射、电子衍射、扫描电镜和透射电镜对不同合成条件下的合成产物进行了研究.研究发现,合成产物的形态为长柱状结构,其直径随合成温度的提高而增大,长度随合成时间的延长而增加.160-180℃合成的NaFeP为表面光滑的纳米棒(线),190℃以上的合成产物为微米级纳米晶须.
X射线粉末衍射是材料结构表征的主要方法,利用X射线衍射数据可以确定材料的晶粒尺寸、内应力等参数,然而纳米材料由于尺寸效应,使X射线衍射严重宽化,本文采用Rietveld方法对KTiO纳米线的X射线衍射谱进行了分析,并和微晶KTiO材料进行了比较.
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