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江苏省自然科学基金(BK2010082)

作品数:12 被引量:51H指数:5
相关作者:崔升沈晓冬林本兰伊希斌李永梅更多>>
相关机构:南京工业大学上海航天动力技术研究所中国工程物理研究院更多>>
发文基金:江苏省自然科学基金国家自然科学基金江苏省普通高校研究生科研创新计划项目更多>>
相关领域:化学工程理学一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 12篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 7篇化学工程
  • 4篇理学
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇电气工程

主题

  • 5篇纳米
  • 4篇磁性
  • 3篇气凝胶
  • 3篇微球
  • 2篇多孔
  • 2篇疏水
  • 2篇SIO2气凝...
  • 2篇FE
  • 2篇掺杂
  • 2篇超临界干燥
  • 2篇磁性微球
  • 1篇低密度
  • 1篇电性能
  • 1篇性能研究
  • 1篇荧光
  • 1篇遮光剂
  • 1篇正交
  • 1篇正交实验
  • 1篇溶胶
  • 1篇溶胶-凝胶

机构

  • 12篇南京工业大学
  • 1篇南京大学
  • 1篇中国工程物理...
  • 1篇佐治亚理工学...
  • 1篇上海航天动力...

作者

  • 12篇沈晓冬
  • 12篇崔升
  • 4篇伊希斌
  • 4篇林本兰
  • 3篇李永梅
  • 1篇孙惠敏
  • 1篇刘渝
  • 1篇刘学涌
  • 1篇孔勇
  • 1篇冷映丽
  • 1篇腾凯明
  • 1篇刘宝
  • 1篇滕凯明
  • 1篇吴战武
  • 1篇张君君
  • 1篇成伟伟
  • 1篇仲亚
  • 1篇江国栋
  • 1篇吴君
  • 1篇顾钧

传媒

  • 8篇南京工业大学...
  • 1篇无机化学学报
  • 1篇无机盐工业
  • 1篇中南大学学报...
  • 1篇纳米技术与精...

年份

  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 4篇2012
  • 4篇2011
  • 2篇2010
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
分散剂对纳米四氧化三铁磁流体稳定性的影响被引量:10
2011年
通过球磨手段,经表面活性剂表面处理颗粒,制备稳定分散纳米四氧化三铁磁性液体。选择表面活性剂GD-01、GD-02和GD-03,研究了溶液pH、球磨时间和表面活性剂用量对磁性液体分散性的影响,采用红外光谱分析仪(FT-IR)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)表征磁性液体中的颗粒。结果表明:GD-02的最佳pH为4.5,GD-01和GD-03的最佳pH为2.5,最佳球磨时间皆为5 h,最佳表面活性剂为GD-02,其最佳用量为0.5 g左右,此时颗粒表面形成稳定的吸附双电层结构,通过静电位阻和空间位阻作用,阻止颗粒团聚,制得分散性能很好的纳米磁性液体。
林本兰崔升沈晓冬
关键词:纳米四氧化三铁磁性液体表面活性剂分散性
软模板法制备朵状纳米Fe3O4微球的工艺优化被引量:1
2012年
以酒石酸铵为软模板制备朵状纳米Fe3O4微球,通过单因素实验考察了Fe2+与Fe3+的摩尔比、Fe3O4与酒石酸铵的摩尔比、氨水乙醇浓度、超临界干燥温度等对产物平均孔径和磁化强度的影响,确定各因素的研究点,最终获得最优工艺条件。最佳工艺参数:氨水乙醇的浓度为0.8 mol/L,Fe2+与Fe3+摩尔比为2.0∶1.0,酒石酸铵与Fe3O4的摩尔比为1.5∶1.0,超临界温度265℃。同时,以最优化方案制备出朵状纳米Fe3O4微球,并运用X线衍射(XRD)、振动样品磁强计(VSM)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、比表面积测试法(BET)等分析手段对其进行表征,制得微球的比表面积为174.68 m2/g,平均孔径为28.25 nm,饱和磁化强度为90.56 A.m2/kg。
叶燕斌沈晓冬崔升伊希斌顾钧
关键词:软模板正交实验
掺杂SrCO3对Ba4(Sm0.2Nd0.8)9.33Ti18O54微波介质陶瓷性能的影响
2014年
研究SrCO3掺杂对Ba4(Sm0.2Nd0.8)9.33Ti18O54(BSNT)材料相组成、微观结构和介电性能的影响。采用X线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)表征BSNT掺杂SrCO3后陶瓷的相组成和微观结构。结果表明:SrCO3掺杂量低于4%时,SrCO3与BSNT陶瓷共熔而不产生第二相。同时发现随着SrCO3掺杂量的增加,介电常数εr和谐振频率温度系数τf近似线性增加。在BSNT陶瓷中掺杂SrCO3可以得到τf近乎于0。掺杂4%的SrCO3在1 360℃下烧结3 h,可得到介电性能最佳的BSNT陶瓷(εr=83.4,Qf=8.47 THz(4.67 GHz),τf=-2.1×10-6℃-1)。
陈春华沈晓冬崔升吴君
关键词:微波介质陶瓷介电性能
六钛酸钾晶须掺杂改性气凝胶的结构和性能被引量:12
2012年
以六钛酸钾晶须(PTW)为遮光剂,掺入SiO_2气凝胶中降低气凝胶的热导率。研究偶联剂的种类和添加量、PTW掺入量对气凝胶热导率、密度和比表面积等性能的影响。采用X线衍射仪(XRD)、傅立叶红外光谱仪(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)对气凝胶进行表征。结果表明:0.5 mL KH550对10 g PTW进行表面改性后,将PTW按照质量分数28.57%掺入SiO_2气凝胶中可使其热导率降至0.023 55 W/(m·K)。PTW在气凝胶中保持原有的晶体结构,SiO_2仍保持无定形网络结构。
林本兰崔升沈晓冬冷映丽腾凯明江国栋
关键词:六钛酸钾晶须掺杂遮光剂热导率
纳米Fe_3O_4包覆结构及其磁流体稳定性被引量:3
2011年
采用化学共沉淀法制备纳米Fe3O4粉体,通过机械球磨的方法研究阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸纳(SDBS)的用量对纳米Fe3O4的包覆结构及其磁流体分散效果的影响。对制得的样品经过XRD,HRTEM,FT-IR和XPS等进行表征。在50 mL水溶液中,当纳米Fe3O4质量为10 g,pH为4.5和球磨时间为5 h时,SDBS最佳用量为0.8 g;SDBS以化学和物理吸附在尖晶石结构的Fe3O4纳米颗粒表面,形成了Fe-O-S化学键使得纳米颗粒表面的包覆结构很难被打破,制得的磁流体具有较强的稳定性。
崔升林本兰沈晓冬
关键词:十二烷基苯磺酸钠
疏水型SiO_2薄膜的制备与性能被引量:2
2013年
采用溶胶-凝胶法,以正硅酸四乙酯(TEOS)和甲基三乙氧基硅烷(MTES)为前驱体,利用浸渍提拉法镀膜,经60℃烘干2 h制得疏水SiO2薄膜。研究MTES与TEOS摩尔比、乙醇加入量、加水量对薄膜疏水性能的影响。采用傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、X线衍射仪(XRD)、接触角分析仪对薄膜的性能和结构进行表征。结果表明:制得的薄膜含有大量的—CH3,具有良好的疏水性;薄膜呈非晶态结构。当n(MTES)/n(TEOS)=2、n(H2O)/n(MTES+TEOS)=2、n(乙醇)/n(MTES+TEOS)=4时,薄膜疏水性最好,与水的接触角达到128°。
刘宝崔升沈晓冬
关键词:溶胶-凝胶SIO2薄膜非晶态疏水性接触角
块状低密度C/SiO_2复合气凝胶的制备被引量:5
2012年
采用溶胶凝胶法结合CO_2超临界干燥工艺制备间苯二酚甲醛/SiO_2(RF/SiO_2)复合气凝胶,RF/SiO_2气凝胶高温炭化得到块状低密度C/SiO_2复合气凝胶研究反应物质量分数对溶胶凝胶过程和热处理过程的影响,考察不同热处理温度对C/SiO_2复合气凝胶孔结构的影响。结果表明:反应物质量分数为13%时,RF/SiO_2气凝胶受热处理工艺的影响较小,炭化温度升高至1200℃对C/SiO_2气凝胶网络结构有明显的改善作用。
孔勇仲亚沈晓冬胡丹丹崔升滕凯明张君君
关键词:超临界干燥
Preparation and stability of nanosized Fe3O4 magnetic colloid
After Fe3O4 magnetic nanoparticles were gained by co- precipitation and thermal treatment,nanosized Fe3O4 coll...
Lin Benlan
关键词:PREPARATIONCO-PRECIPITATIONSTABILITYDISPERSION
超临界法制备多孔纳米Fe3O4/SiO2复合磁性微球及性能被引量:9
2011年
为了制备具有纳米多孔结构的磁性复合微球,采用正硅酸四乙酯(TEOS)和金属氯盐分别作为SiO2和铁氧体的前驱体,通过溶胶凝胶法制备将Fe3O4纳米颗粒分散于SiO2基体中的Fe3O4/SiO2磁性纳米复合微球,并用超临界干燥法对其进行干燥。利用X线衍射(XRD)、红外光谱(IR)、透射电镜(TEM)和振动试样磁场计(VSM)等分析测试手段对合成的材料进行性能表征。结果表明:复合粒子包覆完好、性能优良、分散性良好,制备颗粒的粒径为30 nm,比饱和磁化强度为84.09 A.m2/kg。
伊希斌沈晓冬崔升李永梅
关键词:超临界干燥磁性微球
MTES疏水改性SiO_2气凝胶修饰活性炭复合材料的制备及结构表征被引量:9
2012年
采用原位聚合法,以正硅酸四乙酯(TEOS)为原料、甲基三乙氧基硅烷(MTES)为疏水改性剂,活性炭为载体,制备疏水SiO2气凝胶修饰活性炭复合材料。采用接触角分析仪、N2吸附法、傅里叶红外光谱仪(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)对疏水SiO2气凝胶修饰活性炭复合材料的表面特性和结构进行表征。结果表明:所制备的疏水SiO2气凝胶修饰活性炭复合材料的接触角为156°、比表面积为759.2 m2/g、孔体积为4.38 cm3/g,最可几孔径是32nm,孔径主要分布为1~50 nm,疏水SiO2气凝胶均匀地分散于活性炭表面。
吴战武刘渝沈晓冬崔升刘学涌林本兰成伟伟
关键词:SIO2气凝胶疏水活性炭复合材料
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