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静电纺丝法制备超疏水/超亲油SiO2微纳米纤维膜

汤玉斐 , 高淑雅 , 赵康 , 谢高伟 , 张恒

人工晶体学报

采用静电纺丝法制备SiO2微纳米纤维膜,经六甲基硅氮烷(HMDS)改性后获得疏水/亲油特性,用FTIR、SEM、接触角等手段表征纤维膜的成分、微观形貌和对水及正十二烷的润湿性能等,研究了制备工艺对纤维膜物性参数以及润湿性能的影响,并测试了改性后纤维膜的高温稳定性和耐腐蚀性能.结果表明:SiO2微纳米纤维膜具有较多的孔隙和较高的比表面积,经HMDS改性后其表面粗糙结构结合疏水亲油的-Si(CH3)3基团使得纤维膜获得超疏水/超亲油特性,其水接触角为153.7°、水滚动接触角为8.2°、油接触角为0°;超疏水/超亲油SiO2微纳米纤维膜的最高耐受温度为450℃,最大拉伸强力为(40.7 ±9.4)×10-2N,且具有较好的耐腐蚀性能.

关键词: 氧化硅 , 微纳米纤维膜 , 超疏水/超亲油 , 油水分离

莫来石纤维增强多孔玻璃基复合材料的结构与性能

高淑雅 , 郭晓琛 , 郭宏伟 , 殷海荣 , 田鹏

功能材料

采用固相烧结法制备了莫来石纤维增强多孔玻璃基复合材料,研究了莫来石纤维含量与多孔玻璃微观结构、密度、抗折强度及应力储能模量之间的关系.采用 XRD、SEM 等检测手段对复合材料的物相组成及断面的微观形貌进行测试,阿基米德法测其密度与开气孔率,使用万能材料试验机测试其抗折强度,使用动态热机械分析仪(DMA)对其应力储能模量进行测试.结果表明,随着莫来石纤维含量的增加,多孔玻璃的孔径大小趋于均匀,闭孔结构增多,但过多莫来石纤维的加入,会产生许多微孔,抗折强度和密度都随莫来石纤维含量的增加而增大,加入10%(质量分数)的莫来石纤维时,比强度达到最大值为0.012m2/s2.在加入莫来石纤维后,应力储能模量明显降低,韧性得到改善.

关键词: 多孔玻璃 , 莫来石纤维 , 增强 , 性能

熔融法制备金尾矿微晶玻璃及性能研究

陈维铅 , 高淑雅 , 刘杰 , 董亚琼

人工晶体学报

以金尾矿为主要原料,采用熔融法制备CaO-Al2O3-SiO2系微晶玻璃.利用差热分析(DSC)、X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜(SEM)等分析手段对所制备的微晶玻璃进行了分析测试与表征,并研究了不同晶化温度对制得微晶玻璃的物相组成、微观结构及性能的影响.结果表明:在850~ 950℃下,随着晶化温度的提高,所制备微晶玻璃的性能均提高.确定较佳的晶化制度为950℃保温3h,所制备微晶玻璃的热膨胀系数、抗折强度及密度分别为68.7×10-7/℃,122 MPa和2.836 g/cm3.

关键词: 熔融法 , CaO-Al2O3-SiO2微晶玻璃 , 金尾矿 , 抗折强度

泡沫微晶玻璃的研究进展

高淑雅 , 郭宏伟 , 刘新年 , 高档妮

硅酸盐通报 doi:10.3969/j.issn.1001-1625.2006.05.025

概述了泡沫微晶玻璃的性能及应用,综述了泡沫微晶玻璃的研究进展,并对泡沫微晶玻璃的发展方向进行了展望.

关键词: 泡沫微晶玻璃 , 发泡温度 , 强度

烧结制度对莫来石纤维增强多孔玻璃基复合材料的结构及性能的影响

高淑雅 , 吕磊 , 郭晓琛 , 孔祥朝

功能材料

以莫来石纤维为增强体,采用固相烧结法制备了莫来石纤维增强多孔玻璃基复合材料。研究了烧结温度和保温时间对多孔玻璃复合材料的微观结构和性能的影响。采用SEM、XRD等检测手段对复合材料的物相结构及断面的微观形貌进行测试,采用阿基米德法测量其密度,使用万能材料试验机测量其抗折强度。结果表明,随着发泡温度升高、保温时间延长,多孔玻璃的孔径增大,但发泡温度过高或保温时间过长易产生连通孔;抗折强度、密度随着发泡温度的升高或保温时间的延长而降低。当发泡温度为840℃,保温时间为20min时,比强度达到最大值为0.013m2/s2。

关键词: 烧结制度 , 莫来石纤维 , 多孔玻璃基 , 增强

有机电致发光器件薄膜封装研究进展

高淑雅 , 孔祥朝 , 张方辉 , 吕磊

液晶与显示 doi:10.3788/YJYXS20122702.0198

有机电致发光器件(OLEDs)对水汽和氧气非常敏感,渗入OLEDs内的水汽和氧气会腐蚀有机功能层及电极材料,严重影响器件寿命.文中根据OLEDs对封装材料的要求,分析了目前最有前景的OLEDs封装技术——薄膜封装,重点介绍了薄膜封装的分类和研究现状.

关键词: 有机电致发光器件 , 薄膜封装 , 老化机制

泡沫玻璃强化技术的研究进展

郭晓琛 , 高淑雅 , 郭宏伟

材料导报

改善泡沫玻璃力学性能直接、有效的手段是对其进行增强处理.评述了泡沫玻璃的微晶化增强、纤维增强、高密度增强等技术的优势与不足,指出了它们亚待解决的技术难点,总结了泡沫玻璃几种新强化技术的发展状况,深入探讨了目前泡沫玻璃增强技术中存在的问题和进一步研究的方向.

关键词: 泡沫玻璃 , 微晶化 , 纤维增强 , 高密度

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