张浴晖
,
齐宏进
高分子材料科学与工程
采用射频磁控溅射法,分别以聚四氟乙烯(PIFE)和辞为靶,在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)基底上沉积氟碳(FC)膜以及FC/ZnO的有机.无机纳米杂化材料.用SEM、UV、XPS对氟碳膜和杂化材料进行了表征.结果表明,氟碳膜形成了一种由纳米粒子-纳米孔洞组成的双纳米结构,随着ZnO沉积时间的不同,FC/ZnO杂化膜呈现出不同的表面形貌,杂化膜的生长模式是一种依附于有机核的沉积-扩张生长模式;杂化材料的F/C较低,随着氧化锌沉积时间的增加,F/C出现逐渐增大的趋势;杂化膜是一种多重抗紫外线辐射的功能膜.
关键词:
磁控溅射法
,
杂化材料
,
氟碳
,
氧化锌
刘增机
,
纪全
,
张浴晖
,
夏延致
,
王凤军
功能材料
采用射频磁控溅射法,以聚四氟乙烯(PT-FE)为靶,氩气为载气,在再生纤维素基底上制备了氟碳膜.用原子力显微镜(AFM)、X射线光电子能谱(XPS)和静态接触角测试仪对氟碳膜的表面形貌、表面结构和表面性能进行了研究.结果表明,该法制得的氟碳膜是由纳米粒子组成的岛状结构,岛的表面起伏不平.这种氟碳膜由-CF3-CF2-、-CF-和-C-4个组分构成,靶基距从30mm增加到813mm时,氟碳膜的F/C从0.551减小到0.427,呈逐渐减小的趋势.随着靶基距的增大,接触角从107°逐渐减小到75°,减小靶基距有利于提高氟碳膜的疏水性能.
关键词:
射频磁控溅射
,
靶基距
,
AFM
,
XPS
,
接触角
齐宏进
,
黄志刚
,
马兆立
,
张浴晖
,
刘决康
高分子材料科学与工程
研究了不同比例(3%~18%(质量)PBT)的聚丙烯(PP)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)及聚丙烯接枝马来酸酐(PP-MAH)熔体的流变学行为.用RMS-605毛细管流变仪在不同温度下(240 ℃、255 ℃和270 ℃)进行了测定,并讨论了共混体组成、剪切速率和剪切强度对流动曲线、熔体粘度及熔体弹性的影响.该共混熔体属假塑性流体(切力变稀型).PBT含量从3%~13%,其假塑性变化相当一致,而PBT含量为18%时,共混体假塑性增加的趋势明显.熔体活化能随共混比例不同而呈现无规律变化.
关键词:
聚丙烯
,
聚对苯二甲酸丁二酯
,
马来酸酐
,
共混熔体
,
流变学
张浴晖
,
齐宏进
,
谭金山
高分子材料科学与工程
详述了ZnO/FC杂化膜的制备方法和基本性质.该杂化膜采用射频磁控溅射法通过二次溅射在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)基底上沉积而成.所得杂化膜的性质强烈地依赖于制备条件.用AFM、UV、XPS以及静态水接触角表征了杂化膜的形貌、结构和特性.杂化膜的表面起伏不平.静态水接触角大于90°,表现出较好的疏水性,随着放电功率的增大,杂化膜的接触角逐渐增大,压力增加,接触角逐渐减小.杂化膜具有较好的紫外线吸收性能,显示出对紫外光的多重吸收-散射作用.是一种既具有疏水性又具有抗紫外线辐射的多功能有机一无机杂化膜.
关键词:
磁控溅射法
,
杂化材料
,
氟碳
,
氧化锌
王雪
,
张浴晖
,
纪全
高分子材料科学与工程
采用射频磁控溅射法,首先以聚四氟乙烯(PTFE)为靶,氩气为载气,在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)基底上沉积氟碳(FC)膜,然后以金属锌为靶,氩气为载气,氧气为反应气体,在FC膜上再沉积一层ZnO膜而形成FC/ZnO有机一无机纳米杂化材料.用原子力显微镜(AFM)、X射线光电子能谱仪(XPS)以及静态接触角测定仪对FC膜以及FC/ZnO杂化膜的耐水洗牢度性质进行了研究.结果表明,该法制得的沉积膜接触角都大于90°,呈现出良好的疏水性.FC/ZnO杂化膜由于沉积了无机ZnO膜,其耐水洗牢度较氟碳膜好.
关键词:
磁控溅射法
,
杂化材料
,
接触角
,
耐水洗牢度
张浴晖
,
王雪
,
纪全
功能材料
采用磁控溅射法,以聚四氟乙烯(PTFE)为靶,氩气为栽气,在再生纤雏素膜表面沉积氟碳(FC)膜.用扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、红外光谱仪(FT-IR)和静态接触角测试仪对氟碳膜的表面形貌、表面结构和表面性能进行了研究,结果表明:随着溅射压力的增加,沉积的FC粒子数量增多,粒径变小,覆盖度增加;随着沉积时间的增加,FC膜逐渐变厚,FC膜由-CF3、-CF2-、-CF-和-C-4种组分组成.沉积FC膜后,再生纤维素膜实现了由亲水性向疏水性的转变.
关键词:
再生纤维素
,
磁控溅射
,
FC膜
,
衷面形貌
,
接触角