李辰砂
,
李贵涛
,
田秋
,
张世骥
,
田丰
,
王大志
,
曹茂盛
材料工程
doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2004.02.003
对碳纳米管粉体在高温下进行空气和二氧化碳活化处理,并用于制作双电层电容器极板.结果显示:空气和二氧化碳活化可以有效的剥离和消除非晶碳,打开缠绕成团的管束和碳管端帽,腐蚀管壁,提高粉体分散性,改变碳纳米管的本征结构,使碳纳米管的比表面积增加.由活化后的碳纳米管制成的双电层电容器的比电容明显提高,等效串联电阻下降,性能得以改进.
关键词:
碳纳米管
,
活化
,
双电层电容器
袁望治
,
劳令耳
,
田卫
,
刘毅
,
王大志
,
姚琨
,
王正
材料科学与工程学报
doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2000.03.014
用纳米ZrO2(4Y)粉为原料,研究了单轴压片素坯成型特征.通过两次施压成型,降低了烧结致密温度,在1300℃常压烧结2小时,陶瓷体致密度达99.1%,烧结体晶粒长大减缓.片状烧结体1000℃和800℃时的电导率分别为4.23×10-2Ω-1cm-1和1.19×10-2Ω-1cm-1.
关键词:
ZrO2(4Y)
,
纳米粉
,
烧结
,
电导
袁望治
,
劳令耳
,
田卫
,
黄英才
,
王大志
,
姚琨
材料科学与工程学报
doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2001.04.010
以纳米4YSZ和纳米Al2O3粉末为原料,对掺少量Al2O3的4YSZ无压烧结体的烧结特性、结构和性能进行了研究.掺适量的Al2O3可降低烧结温度,减缓4YSZ晶粒的长大.少量的交接渗透强化了晶界,烧结体断裂倾向于穿晶断裂,提高了烧结体硬度.
关键词:
4YSZ
,
纳米复合
,
氧化铝
,
烧结
,
微观结构
潘登余
,
王大志
,
刘皖育
,
俞文海
功能材料
用溶胶-凝胶法制备纳米V2O5粉体,利用LR、ESR结构分析手段研究晶体缺陷,并用阻抗谱研究它的导电性能.阻抗谱表明,在较低退火温度下得到的纳米V2O5粉体(平均粒径为5.0nm)表现出超常的导电性能,其电导率高于其它样品二个数量级.IR、ESR分析指出,该样品中V2O5结构发生严重畸变,引起氧空位浓度增加,并认为是导致良好导电性能之主要原因.
关键词:
溶胶-凝胶法
,
纳米V2O5
,
晶体缺陷
,
电导率
李辰砂
,
王大志
,
吴建军
,
卢伟哲
,
梁吉
无机材料学报
研究了对碳纳米管粉体和基于碳纳米管的双电层电容器电极板经热混合酸处理后的性能变化.结果显示:热酸处理可以有效的去除碳纳米管粉体中的非晶碳,提高碳纳米管分散性,引入若干种官能团;经热酸处理的碳纳米管电极板,比表面积提高,孔径分布得以优化,以及碳纳米管上官能团对电解质的吸引作用,使电容器的比电容得以显著提高.
关键词:
碳纳米管
,
acid treatment
,
ultrahigh capacitor
,
capacity
刘金华
,
王大志
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00433
用X射线衍射(XRD)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)、热重-差热(TG-DTA)、扫面电子显微镜(SEM)等分析方法对水热改性前及改性不同阶段乌贼骨的矿物组成、表面形貌等进行了表征、分析, 并对水热反应机理进行了研究. 结果显示, 原始乌贼骨主要由棒状文石层堆砌而成, 外观呈多孔的房架式结构. 在磷酸盐溶液中水热处理后, 内部的文石经由固态局部规整离子交换反应(Solid-state topotactic ion exchange reaction)转变为羟基磷灰石, 原来文石结晶体的形貌及规则排列方式没有改变; 而外表面文石则通过溶解-重结晶(Dissolution-recrystallization)过程转变为鳞片
状的羟基磷灰石, 随着水热处理时间的延长, 鳞片状羟基磷灰石进一步自组装成5μm左右的规则圆球, 本文对自组装的机理也做了初步探讨.
关键词:
乌贼骨
,
hydroxyapatite
,
hydrothermal conversion
,
reaction mechanism
刘毅
,
劳令耳
,
袁望治
,
王大志
材料科学与工程学报
doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2003.03.027
以3Y2O3-ZrO2纳米粉和ZnO,AlO3纳米粉为原料,采用交流阻抗谱技术对掺少量ZnO和Al2O3的3Y2O3-ZrO2烧结陶瓷进行电性能研究.研究表明:少量纳米ZnO掺杂降低了3Y2O3-ZrO2的电导率,但随着掺入量的增加,电导率开始回升.在ZnO掺杂样品中加入少量纳米Al2O3进行复合第二相掺杂,结果提高了3Y2O3-ZrO2材料的电导率.同时少量Al2O3的掺入降低了晶粒电导活化能,使得晶粒电导率增加.
关键词:
3Y2O3-ZrO2
,
纳米ZnO
,
纳米Al2O3
,
电导率
,
活化能