刘延祥
,
夏冠群
,
唐绍裘
,
李志怀
,
程宗权
功能材料与器件学报
doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2005.03.014
简单介绍了单层抗反膜的增透原理,并以Si片作为基片采用磁控溅射的方法制备了Al2O3、SiO2和ZrO2三种抗反膜.膜层的反射率测试结果表明:生长ZrO2膜后表面反射率下降可达30%;同时通过对GaInAsSb/GaSb PIN 红外探测器蒸镀抗反膜前后的器件的I-V特性及黑体探测率的测试表明:蒸镀ZrO2膜后GaInAsSb/GaSb PIN 红外探测器的黑体探测率平均提高了60.28%,远大于蒸镀Al2O3、SiO2后的48.91%和40.04%,说明ZrO2膜是一种较理想的单层抗反膜,使器件性能有所提高.
关键词:
抗反膜
,
GaInAsSb/GaSb
,
反射率I-V
,
黑体探测率
周武艺
,
曹庆云
,
唐绍裘
,
刘英菊
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00776
用酸催化溶胶-凝胶技术合成了硫掺杂纳米TiO2光催化剂粉末. 光催化降解亚甲基蓝实验结果表明, 当硫脲与钛酸丁酯摩尔比S/Ti为3.5时, 经500℃热处理后的催化剂的光催化活性最佳. 通过XRD、DRS和XPS等研究表明硫掺杂导致二氧化钛晶粒尺寸细化, 并有效抑制了相变温度. 在热处理过程中硫由S2-被氧化为S4+并进入到二氧化钛的晶格中取代了部分Ti4+位, 导致了晶格的畸变, 带隙变窄, 从而导致对光的吸收发生了向可见光区移动.
关键词:
纳米TiO2
,
sulfur doping
,
mechanism
,
visible light catalytic degradation
张福全
,
陈振华
,
严红革
,
袁武华
,
唐绍裘
,
傅杰兴
中国有色金属学报
研究了轧制方式、轧制温度等对喷射共沉积7075/SiCp复合材料挤压板材成形性能、显微组织和力学性能的影响.结果表明:挤压变形可以提高7075/SiCp喷射共沉积坯的轧制变形性能,平行于挤压方向取样并进行交叉轧制可以制备出高质量、高性能的薄板;轧制变形对挤压过程中形成的SiC颗粒条带状不均匀分布有显著的改善作用,随着轧制变形量的增加,SiC颗粒分布趋于均匀;轧制过程中,SiC颗粒破碎,尺寸明显变小,形貌呈钝化趋势;7075/SiCp复合材料薄板(T6态)的力学性能为:σs=536.2MPa,σb=670.2MPa,δ=4.8%.
关键词:
7075/SiCp复合材料
,
喷射共沉积
,
轧制
,
薄板
周武艺
,
曹庆云
,
唐绍裘
,
罗颖
中国有色金属学报
采用酸催化溶胶-凝胶法合成硫掺杂纳米TiO2光催化剂.可见光光催化降解亚甲基蓝实验结果表明:当硫脲与钛酸丁酯摩尔比为3.50时,催化剂经500℃热处理后表现出最佳的可见光光催化降解效果.TEM、XRD和Raman光谱等表征结果表明:硫掺杂大大提高了纳米TiO2晶粒的分散程度,有利于制备均一分散的纳米晶粒;另外,硫掺杂有效地抑制了纳米TiO2在热处理过程中由锐钛矿向金红石的转变,一部分硫进入TiO2的晶格取代部分Ti4+而导致一定程度畸变,产生氧缺位,从而大大提高催化剂的可见光催化活性.
关键词:
纳米TiO2
,
硫掺杂
,
酸催化溶胶-凝胶法
,
可见光催化降解
李国军
,
黄效先
,
唐绍裘
,
郭景坤
材料科学与工程学报
doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2000.03.011
采用原位反应烧结工艺制备了ZrO2增韧莫来石(ZTM)复相陶瓷.研究和分析了在Y2O3为2mol%的情况下,CeO2添加量(用2Y2O3-xCeO2)对ZTM复相陶瓷相组成,显微结构及力学性能的影响.结果表明,当CeO2添加量大于4.5mol%时,CeO2同ZrO2固溶,形成相对的t-ZrO2;当CeO2添加量在1.5~4.5mol%时,ZrO2晶格畸变,晶胞长大,缺陷增加,CeO2偏析、聚集,力学性能下降.当CeO2添加量为6.5mol%时,ZTM复相陶瓷的抗弯强度达到370Mpa,断裂韧性为4.8Mpa*m1/2.
关键词:
原位反应烧结
,
2Y2O3-xCeO2
,
ZTM
,
相组成
,
显微结构
,
力学性能
张微
,
唐绍裘
,
何莉萍
,
刘文超
电镀与涂饰
doi:10.3969/j.issn.1004-227X.2002.06.003
为提高金属基陶瓷涂层的抗热冲击性能,以无机胶粘剂磷酸二氢铝、耐磨陶瓷骨料氧化铝、碳化硅和氧化镁混合后涂覆于金属表面制得陶瓷涂层.通过交替加热及冷却试验测试该陶瓷涂层的抗热冲击性能,并与其他人的研究数据进行比较.所得涂层抗热冲击次数超过10次,超过了其他人的实验数据,这是由于涂层与基体在界面处相互扩散形成过渡层.另外,宏观上的机械联锁有利于提高涂层与基体在界面处的结合,从而提高了其抗热冲击性能.
关键词:
陶瓷涂层
,
抗热冲击性能