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411.
聚酰亚胺(polyimide,PI)广泛应用于航空航天、微电子、纳米、液晶、分离膜、激光等高新领域,提升其导电性能,使之更好地应用于电子工业,是当前的研究热点。介绍了原位聚合法、溶液混合法、表面改性自金属化法、离子注入法等制备PI导电复合材料的原理及其研究进展;概述了纳米金属物质、含碳纳米物质、结构性导电聚合物等导电填料的性能及在导电PI中的研究现状;简述了导电PI复合材料在集成电路、电磁屏蔽、导电膜剂、涂料等方面的应用状况。  相似文献   
412.
聚酰亚胺(PI)/石墨烯复合薄膜兼备了可挠曲性及透明、导电性,可作为柔性透明导电电极用于柔性电子器件中。但附着于PI上的石墨烯易划伤,使其导电性变差。本文采用脉冲直流磁控溅射法,以PI/石墨烯为基体,镀制保护石墨烯的氧化锌薄膜。分别采用原子力显微镜、X射线衍射仪、台阶仪、霍尔效应仪及紫外-可见分光光度计检测PI/石墨烯/ZnO复合薄膜的表面形貌、晶体结构、薄膜厚度及导电、透光性能。结果表明,PI/石墨烯/ZnO复合薄膜结构致密,氧化锌以(002)为择优取向,最低方阻为1.9×104Ω/sq,略低于石墨烯的方阻,可见光区平均透光率达80%。  相似文献   
413.
热处理对 Cu-0.23Be-0.84Co 合金性能和组织的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用硬度计、导电仪和金相电子显微镜,分析了固溶和时效对 Cu-0.23Be-0.84Co 合金性能和组织的影响。研究结果表明:Cu-0.23Be-0.84Co 合金经950℃×1 h 固溶、480℃×4 h 时效处理后,综合性能指标较好,其中,硬度可达117.0HB,导电率达71.6%IACS;在试验范围内,随着固溶温度的升高,晶粒结构形貌相似,未溶物逐渐减少,晶粒尺寸逐渐增大;950℃时,晶粒呈等轴状,大小均匀,固溶较完全;时效后,试验合金内部保留着较清晰的应变孪晶,强化相在晶界处不连续析出、集聚而产生黑色组织,且黑色组织数量随着时效时间的延长不断增多。  相似文献   
414.
石墨烯材料由于其超薄的纳米片层结构,优良的导热、导电功能特性,在弹性体复合材料领域已经取得了众多的应用,并赋予了橡胶复合材料更强的动静态力学性能以及导电导热等功能性。本文从石墨烯的制备开始,重点综述了石墨烯的制备及表面修饰,石墨烯/弹性体制备方法,以及复合材料的各项性能,并阐述了三者之间的相互关联。最后提出了石墨烯/弹性体纳米复合材料领域未来应关注的科学和技术问题。  相似文献   
415.
用多孔介质模拟地层,以胶体微粒作为堵塞颗粒,在前人研究的基础上建立微粒桥型堵塞的微观模型,研究利用超声波辐射的方法解除多孔介质中堵塞微粒的作用机理,分析超声波作用下管孔中微粒的受力情况和微粒在没有超声波作用下形成稳定桥型堵塞状态下的受力情况,并根据微粒受力情况和形成桥型堵塞过程,分析出微粒脱落时所需外在拉力.综合各种情况,计算出最终达到解堵目的所需的条件.  相似文献   
416.
应用于太阳能电池的AZO透明导电薄膜光学性质研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以铝掺杂氧化锌陶瓷靶作为溅射源,采用射频磁控溅射工艺在玻璃衬底上制备了掺铝氧化锌(AZO)透明导电薄膜,利用全光谱拟合法计算了AZO薄膜的光学常数和厚度,研究了厚度对AZO薄膜光学性质的影响.结果表明:拟合光谱曲线与实测光谱曲线一致,薄膜的光学性能与厚度密切相关,AZO薄膜折射率表现为正常的色散特性.另外还采用包络法计算了AZO薄膜的折射率和厚度,两种方法所得结果基本相符.  相似文献   
417.
提出对波粒二象性及与之有关的玻尔互补性原理的可供验证的命题,以最新的单光子态的两棱镜实验的结果为例,介绍对波粒二象性的直接实验检验结果,并以此为基础,对提出命题的结论进行分析和讨论.  相似文献   
418.
研究分别用粗粉及细粉工艺制备的先驱物( 液相组份先驱物粉末(BaCuO2 + CuO) ,异相SnO2) 对高温超导体YBa2Cu3O7- δ(Y123) 液相粉末熔融生长(LPMG) 织构工艺及微结构的影响, 结果表明: 在LPMG工艺熔化前的Y123 成相温区及熔融温区适当保持一段时间,可使样品的密度及结构度得到改善; 在部分样品的晶畴内可以观察到几十到几百纳米量级的微粒, 同时有大量的微粒存在于晶界中  相似文献   
419.
在变压器故障中,过热故障占很大的比重,及时发现并监测出变压器的过热性故障,准确分析故障的原因及部位,对变压器安全运行非常重要。过热故障按故障网路分,可分为导电回路过热故障和磁回路过热故障。  相似文献   
420.
《科学大观园》2012,(8):38-39
纳米,已经越来越多地进入到我们的生活中,各种纳米涂料、纳米服装、纳米化妆品、纳米电池等,似乎我们身边的所有东西都可以被“纳米”。但近来研究发现,涂料所含纳米微粒可导致人类发生严重肺纤维化,甚至死亡。中国科学院一位不愿透露姓名的纳米专家说:“大部分的纳米物质有一个特性就是尺寸越小,毒性越大。因为尺寸越小,它的表面积越大,反应活性也就越高,进入生物体后跟别的物质反应的可能性就越大。”  相似文献   
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