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郑继业

作品数:7 被引量:1H指数:1
供职机构:西安工程大学更多>>
发文基金:陕西省教育厅省级重点实验室科研与建设计划项目更多>>
相关领域:化学工程轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 4篇专利
  • 3篇期刊文章

领域

  • 4篇化学工程
  • 2篇轻工技术与工...

主题

  • 7篇织物
  • 7篇纳米
  • 7篇锦纶
  • 7篇锦纶织物
  • 3篇镀层
  • 3篇屏蔽效能
  • 3篇化学镀
  • 3篇复合镀
  • 2篇镀镍
  • 2篇织物表面
  • 2篇织物前处理
  • 2篇四氧化三铁
  • 2篇镍磷
  • 2篇镍磷镀层
  • 2篇前处理
  • 2篇洗涤
  • 2篇洗涤性能
  • 2篇纤维
  • 2篇纤维表面
  • 2篇纳米氮化硅

机构

  • 7篇西安工程大学

作者

  • 7篇张辉
  • 7篇郑继业
  • 2篇冯义威
  • 1篇杨璐

传媒

  • 1篇电镀与精饰
  • 1篇电镀与环保
  • 1篇西安工程大学...

年份

  • 2篇2012
  • 4篇2011
  • 1篇2010
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
在锦纶织物表面制备磁性纳米四氧化三铁颗粒薄膜的方法
本发明公开的在锦纶织物表面制备磁性纳米四氧化三铁颗粒薄膜的方法,首先对锦纶织物进行预处理;然后在制备磁性纳米四氧化三铁颗粒的同时,直接对锦纶织物纤维表面进行改性;最后将锦纶织物以1∶30~50的浴比,在70~90℃条件下...
张辉郑继业
在锦纶织物表面制备磁性纳米四氧化三铁颗粒薄膜的方法
本发明公开的在锦纶织物表面制备磁性纳米四氧化三铁颗粒薄膜的方法,首先对锦纶织物进行预处理;然后在制备磁性纳米四氧化三铁颗粒的同时,直接对锦纶织物纤维表面进行改性;最后将锦纶织物以1:30~50的浴比,在70~90℃条件下...
张辉郑继业
文献传递
在锦纶织物表面制备纳米氮化硅复合镍磷镀层的方法
本发明公开的一种在锦纶织物表面制备纳米氮化硅复合镍磷镀层的方法,锦纶织物前处理:粗化,敏化活化,解胶,还原,中和;按照体积比为0.03~0.15:1,将纳米分散液分别加入到酸性、碱性化学镀镍磷溶液中,搅拌得到酸性、碱性纳...
张辉冯义威郑继业
文献传递
锦纶织物纳米四氧化三铁颗粒化学复合镀铜被引量:1
2011年
采用纳米颗粒化学复合镀技术,实现锦纶织物纳米Fe3O4颗粒复合镀铜.借助SEM、EDX、XRD及TG,研究镀层表面形貌、成份和结构以及织物热性能,测试镀铜织物的电磁波屏蔽、表面比电阻和耐磨性能.实验结果表明,较普通镀铜织物,纳米Fe3O4复合镀铜层表面粗糙度有所增加,镀层晶格结构没有改变,但晶粒尺寸有所减小,热性能变化不明显,耐磨性稍有增强.当增重率相同时,纳米Fe3O4复合镀铜织物电磁波屏蔽性能较普通镀铜织物有所降低;随着增重率的增加,平均屏蔽效能逐渐增大,表面比电阻逐渐减小.
郑继业张辉
关键词:锦纶织物纳米FE3O4颗粒屏蔽效能耐磨
在锦纶织物表面制备纳米氮化硅复合镍磷镀层的方法
本发明公开的一种在锦纶织物表面制备纳米氮化硅复合镍磷镀层的方法,锦纶织物前处理:粗化,敏化活化,解胶,还原,中和;按照体积比为0.03~0.15∶1,将纳米分散液分别加入到酸性、碱性化学镀镍磷溶液中,搅拌得到酸性、碱性纳...
张辉冯义威郑继业
锦纶织物复合化学镀(Ni-P)-Fe_3O_4复合镀层
2011年
采用复合化学镀技术,实现了锦纶织物纤维表面复合化学镀(Ni-P)-Fe3O4纳米微粒复合镀层。结果表明:与化学镀镍-磷合金相比,不同分散剂分散Fe3O4纳米颗粒镀层表面粗糙度有所不同,但晶体结构没有改变。当质量增加率相同时,酸性化学镀镍-磷合金织物的电磁波屏蔽性能优于碱性化学镀镍-磷合金织物。烘燥温度和时间、Fe3O4纳米颗粒添加量及分散剂种类都对酸性化学镀镍-磷合金织物的电磁波屏蔽、表面电阻和耐磨性能有不同程度的影响。
郑继业张辉杨璐
关键词:锦纶织物FE3O4纳米颗粒屏蔽效能
纳米Fe_3O_4制备及不同分散剂锦纶织物化学复合镀银
2011年
使用不同种类的分散剂分散磁性纳米Fe3O4微粒,并将其添加到化学镀银液中,实现了锦纶织物纳米Fe3O4微粒复合镀银。借助扫描电镜、X射线衍射和热重等分析技术对镀层表面形貌、成分、结构和织物热性能进行了研究,并测定了织物的电磁波屏蔽效能、表面比电阻和耐磨性能。结果表明:较普通镀银织物,不同分散剂分散纳米Fe3O4微粒镀银层表面形貌有所不同;三聚磷酸钠分散纳米Fe3O4微粒复合镀层结构没有改变,晶粒尺寸有所减小,热起始分解温度有所升高,耐磨性稍有所增强;当增重率相同,纳米Fe3O4微粒的质量浓度低时,电磁波屏蔽效能稍有所增强;随着增重率的增加,平均屏蔽效能逐渐增大,表面比电阻逐渐减小。
郑继业张辉
关键词:锦纶织物纳米FE3O4微粒屏蔽效能耐磨
共1页<1>
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