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纳米Gd2O3:Tb3+荧光粉的微乳液法合成及其光致发光性质 被引量:2
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作者 焦程敏 卢文庆 +2 位作者 王鹏飞 曹剑瑜 程青 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第z1期319-321,共3页
利用TX-100/正己醇/正辛烷/水微乳液法合成纳米Gd2O3:Tb3+荧光粉,结构表征证实其为单相的氧化钆,掺杂对晶型无影响,粒子大小较均匀,分散性好,较少团聚.TG-DTA测量了Gd2O3:Tb3+的晶型最终形成温度为590℃,发射光谱显示出Tb3+的4个特征发... 利用TX-100/正己醇/正辛烷/水微乳液法合成纳米Gd2O3:Tb3+荧光粉,结构表征证实其为单相的氧化钆,掺杂对晶型无影响,粒子大小较均匀,分散性好,较少团聚.TG-DTA测量了Gd2O3:Tb3+的晶型最终形成温度为590℃,发射光谱显示出Tb3+的4个特征发射.随着纳米粒子粒径的减少,发光强度逐渐减弱. 展开更多
关键词 微乳液法 纳米粒子 Gd2O3:Tb3+ 光致发光
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新型超声喷雾共沉淀法制备的Tb3Al5O12:Eu3+纳米粉体发光特性研究(英文) 被引量:4
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作者 胡元 夏海平 +1 位作者 张约品 王冬杰 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2012年第S3期506-510,共5页
采用新型的超声喷雾其沉淀法技术,以Tb_4O_7、Eu_2O_3、Al(NO_3)_3·9H_2O为原料,制备了不同浓度Eu^(3+)离子掺杂的Tb_3A1_5O_(12)(TbAG)纳米粉体。用X射线粉末衍射(XRD)表征了获得纳米粉体的相,用扫描电镜(SEM)观察了纳米粒子的形... 采用新型的超声喷雾其沉淀法技术,以Tb_4O_7、Eu_2O_3、Al(NO_3)_3·9H_2O为原料,制备了不同浓度Eu^(3+)离子掺杂的Tb_3A1_5O_(12)(TbAG)纳米粉体。用X射线粉末衍射(XRD)表征了获得纳米粉体的相,用扫描电镜(SEM)观察了纳米粒子的形貌。测定了粉体的激发光谱与发射光谱。研究了不同高温烧结温度与Eu^(3+)掺杂浓度对纳米粒子的发光强度与粒子形貌的影响规律。研究表明当烧结温度高寸900℃时,粉体发光强度明显增强,并且随着煅烧温度的增加,发光强度有所增强。Eu^(3+)离子的最佳掺杂浓度为5 mo1%。根据稀土离子Eu^(3+)光学跃起矩阵元的特点,从发射光谱获得Eu^(3+)光学跃起的J-O参数Ω_2与Ω_4。在Eu^(3+)掺杂浓发为5mol%时,其强度参数达最小。然后随着掺杂浓度的进一步提高,强度参数略有增加,Eu^(3+)的局域环境对称性降低。Ω2值低于Eu^(3+)在玻璃与晶体基质中的情况,这是由于纳米粒子中存在的大最缺陷以及结构畸变导致纳米粒子的对称性下降。 展开更多
关键词 LUAG 纳米粉体 发射光谱 Eu3+ 光学强度参数
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CaYAlO4:Tb3+绿色荧光粉的低温燃烧合成及发光性能
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作者 王淑雪 邓靖宇 +3 位作者 余龙 罗虎 高晓风 朱德生 《粉末冶金材料科学与工程》 EI 北大核心 2019年第3期282-288,共7页
以尿素为燃料,乙二醇为络合剂,采用低温燃烧法合成 CaYAlO4: Tb^3+绿色发光荧光粉。根据荧光粉的物相组成,确定最佳的合成温度和尿素用量;对荧光粉的形貌与发光效果进行观察与测试,并研究 Tb^3+掺杂量对荧光粉发光性能的影响。结果表明... 以尿素为燃料,乙二醇为络合剂,采用低温燃烧法合成 CaYAlO4: Tb^3+绿色发光荧光粉。根据荧光粉的物相组成,确定最佳的合成温度和尿素用量;对荧光粉的形貌与发光效果进行观察与测试,并研究 Tb^3+掺杂量对荧光粉发光性能的影响。结果表明:尿素与基质物质 CaYAlO4的最佳比例 n(CH4N2O):n(Ca)为 3:1,最佳合成温度为800 ℃。合成的 CaY0.96AlO4: 0.04Tb^3+绿色荧光粉为球形颗粒,直径约为 15 nm。荧光粉的激发光谱主要由 O2 →Y^3+和 O2 →Tb^3+宽带激发带构成,激发峰波长 265 nm;发射光谱由位于 490,545,586 和 620 nm 的发射尖峰构成,为 Tb^3+的 5D4→7FJ(J=6,5,4,3)跃迁,545 nm 跃迁强度最大,荧光粉发绿光。Tb^3+的最佳掺杂浓度(摩尔分数)为 0.06,浓度猝灭是由交换相互作用引起的。在紫外 265 nm 激发下,CaY0.96AlO4: 0.06Tb^3+荧光粉发射光谱的色坐标为(0.320,0.363),在 CIE1931 色度图上位于绿黄白光交界处,是一种潜在的 LED 用单掺杂绿光发光材料。 展开更多
关键词 低温燃烧法 CaYAlO4: TB^3+ 荧光粉 激发光谱 发射光谱
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NaGdF4:Ce3+/Tb3+纳米材料的磁性性质和MRI应用研究
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作者 郎晓擎 王梓桐 +3 位作者 卢丁兰 郭美珊 靖莹莹 吴渊 《南方农机》 2019年第11期251-251,共1页
本研究制备了水溶性的NaGdF4:Ce^3+/Tb^3+纳米粒子,并深入研究了其磁性性质及体外的MRI应用。
关键词 NaGdF4:Ce^3+/Tb^3+ 磁性 MRI应用
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复合材料电池箱体RTM成型工艺仿真及孔隙缺陷分析
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作者 张赛 邹文涛 +5 位作者 宋通 程从前 曹铁山 吴晓重 孟宪明 赵杰 《复合材料科学与工程》 北大核心 2026年第1期92-101,共10页
针对复合材料电池包下箱体的树脂传递模塑(Resin Transfer Molding,RTM)成型进行了方案设计,基于PAM-RTM软件对其充模过程进行仿真分析及孔隙缺陷预测。首先,对比了两种方案在三种出胶口状态下充模时间,分析了注胶压力及树脂黏度对RTM... 针对复合材料电池包下箱体的树脂传递模塑(Resin Transfer Molding,RTM)成型进行了方案设计,基于PAM-RTM软件对其充模过程进行仿真分析及孔隙缺陷预测。首先,对比了两种方案在三种出胶口状态下充模时间,分析了注胶压力及树脂黏度对RTM成型时间的影响规律;其次,分析了充模过程中注胶口附近位置的压力变化情况;最后,预测了宏观/微观两种尺度孔隙缺陷在构件中分布及注胶压力对孔隙含量的影响规律,并结合流速优化理论控制树脂前沿流速以降低孔隙含量。结果表明,模腔内注胶与出胶口压力差越大,成型用时越少,且受到注胶位置影响。注胶压力与充模时间呈线性关系,压力越低,充模时间缩短效果越明显,且黏度越大,充模时间越长。孔隙含量与前沿流速有关,注胶压力越大导致流速越快,宏观孔隙随之减少,微观孔隙相应增多;且流速优化方式注胶能够显著降低总体孔隙率水平,但会延长成型周期。 展开更多
关键词 电池包下箱体 树脂传递模塑 仿真模拟 孔隙缺陷 流速优化 复合材料
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改性碳酸钙增韧增强聚乳酸复合材料的制备及性能研究
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作者 李新芳 官燕燕 +4 位作者 张莉琼 李永桂 赵素芬 王子扬 淮亚红 《塑料科技》 北大核心 2026年第1期133-137,共5页
研究选用铝酸酯偶联剂改性碳酸钙(CaCO_(3)),然后以聚乳酸(PLA)为基体,通过熔融共混法制备PLA/CaCO_(3)复合材料,研究铝酸酯偶联剂质量分数和CaCO_(3)粒径对PLA/CaCO_(3)复合材料性能的影响。再以改性CaCO_(3)和聚乙二醇(PEG)对PLA进行... 研究选用铝酸酯偶联剂改性碳酸钙(CaCO_(3)),然后以聚乳酸(PLA)为基体,通过熔融共混法制备PLA/CaCO_(3)复合材料,研究铝酸酯偶联剂质量分数和CaCO_(3)粒径对PLA/CaCO_(3)复合材料性能的影响。再以改性CaCO_(3)和聚乙二醇(PEG)对PLA进行复合改性,研究PLA/CaCO_(3)/PEG复合材料的力学性能、光学性能和结晶性能。结果表明:当铝酸酯偶联剂质量分数为CaCO_(3)质量的2.5%、CaCO_(3)粒径为1μm、PLA和CaCO_(3)质量比为90∶10时,PLA/CaCO_(3)复合材料的断裂伸长率和拉伸强度比纯PLA提高85.4%和11.1%,透光率在71%以上。进一步在PLA基体中加入改性CaCO_(3)和PEG可有效改善PLA/CaCO_(3)/PEG复合材料的界面相容性与韧性。当PLA、CaCO_(3)、PEG的质量比为82∶10∶8时,PLA/CaCO_(3)/PEG复合材料的断裂伸长率为20.1%,拉伸强度为65.8 MPa,比纯PLA分别提高390%和23.5%,透光率在74%左右。同时,添加改性CaCO_(3)与PEG后,PLA/CaCO_(3)/PEG复合材料中PLA组分的玻璃化转变温度(t_(g))和冷结晶温度(t_(cc))均出现明显的低温偏移现象,t_(g)比纯PLA降低1.3℃,t_(cc)降低12.3℃,熔融焓增加,比纯PLA提高20%。这一结果充分说明改性CaCO_(3)与PEG协同提高了PLA的结晶能力,又通过优化界面相容性减少加工能耗,为高性能PLA基复合材料的设计与制备提供了依据。 展开更多
关键词 聚乳酸 改性碳酸钙 聚乙二醇 增韧 生物降解
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蜂窝结构对极窄脉宽载荷防护效果的考核试验研究
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作者 随亚光 陈博 +5 位作者 仵可 徐畅 徐海斌 董鹏举 王等旺 李进 《振动与冲击》 北大核心 2026年第4期191-197,209,共8页
高空强X射线辐射在空间目标表面会产生热击波,具有载荷脉宽窄、峰值高,且在辐照范围内同步性高等特点,可能对结构造成严重损伤。蜂窝结构具有密度低、高吸能等优点,被广泛用于冲击防护。文章基于光敏炸药加载试验技术,设计了蜂窝结构对... 高空强X射线辐射在空间目标表面会产生热击波,具有载荷脉宽窄、峰值高,且在辐照范围内同步性高等特点,可能对结构造成严重损伤。蜂窝结构具有密度低、高吸能等优点,被广泛用于冲击防护。文章基于光敏炸药加载试验技术,设计了蜂窝结构对热击波防护效果的考核试验方法,将光敏炸药均匀地喷涂在1 mm厚薄铝板上作为加载源,光敏炸药的面密度为40 mg/cm^(2),成功实现了加载载荷峰值约为189 MPa、脉宽小于5μs、加载面积为16 cm×16 cm、载荷同步性优于3μs的极窄脉宽载荷模拟。开展试验研究了不同厚度蜂窝板对极窄脉宽载荷的防护效果,测量发现经过不同厚度蜂窝结构缓冲后,冲击波首峰峰值降低幅值均超过80%,且随着蜂窝厚度增加,降低幅值增大。试验结果表明设计的考核方法可行,蜂窝结构在空间目标防护方面具备较好的应用前景。 展开更多
关键词 热击波 蜂窝结构 光敏炸药 极窄脉宽载荷
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CNTs和PDA协同改性MPCF增强环氧树脂复合材料的界面力学性能
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作者 鞠苏 张红宾 +6 位作者 魏霄冉 程佳佳 张鉴炜 贺雍律 杨金水 刘钧 段科 《工程塑料应用》 北大核心 2026年第2期24-30,79,共8页
中间相沥青基碳纤维(MPCF)因具有高模量、高导热和低热膨胀系数等优异性能,在航天器结构材料领域展现出巨大应用潜力。然而,其表面高度石墨化、化学惰性强,导致与树脂基体界面结合薄弱,严重制约了复合材料的整体性能。为解决此问题,本... 中间相沥青基碳纤维(MPCF)因具有高模量、高导热和低热膨胀系数等优异性能,在航天器结构材料领域展现出巨大应用潜力。然而,其表面高度石墨化、化学惰性强,导致与树脂基体界面结合薄弱,严重制约了复合材料的整体性能。为解决此问题,本文开展了MPCF/环氧树脂复合材料的界面力学性能表征与改性研究。首先对由MPCF丝束制备的复合材料进行减薄和抛光得到厚度约为50μm的试样,然后通过纳米压痕技术对MPCF单根纤维进行顶出试验,进而实现了对界面剪切强度(IFSS)的精准量化。在此基础上,采用聚多巴胺(PDA)为黏结剂、碳纳米管(CNTs)为增强相,对MPCF表面进行上浆改性,将CNTs引入MPCF表面,构筑了具有微纳结构的分级增强界面。研究结果表明,当CNTs的含量为PDA质量的0.1%时,CNTs对MPCF改性效果最佳,MPCF表面形成了均匀的CNTs网络,表面粗糙度显著增加,并成功引入含氧和含氮官能团,与环氧树脂的接触角由未改性时的64°降至48°。界面力学性能测试结果显示,经CNTs/PDA协同改性后,复合材料的IFSS由未改性时的17.8 MPa提升至24.4 MPa,增幅达37.1%,这主要归因于CNTs构筑的微观机械锁扣效应与PDA引入的化学键合所产生的协同作用显著改善了环氧树脂对MPCF的浸润性。 展开更多
关键词 中间相沥青基碳纤维 复合材料 界面剪切强度 界面改性 碳纳米管
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硅烷封端液体聚丁二烯对二氧化硅填充丁苯橡胶/顺丁橡胶复合材料性能的影响
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作者 李敏 刘新立 崔冬梅 《高分子学报》 北大核心 2026年第1期119-128,共10页
通过羰基的硅氢化反应实现液体聚丁二烯橡胶的精准封端,合成了三甲氧基硅烷封端(TMSLPB)与三乙氧基硅烷封端(TESLPB)的液体聚丁二烯橡胶.研究了上述硅烷封端液体橡胶(SLPBs)作为二氧化硅填充的丁苯橡胶/顺丁橡胶(SBR/BR)的界面改性剂对... 通过羰基的硅氢化反应实现液体聚丁二烯橡胶的精准封端,合成了三甲氧基硅烷封端(TMSLPB)与三乙氧基硅烷封端(TESLPB)的液体聚丁二烯橡胶.研究了上述硅烷封端液体橡胶(SLPBs)作为二氧化硅填充的丁苯橡胶/顺丁橡胶(SBR/BR)的界面改性剂对橡胶复合材料性能的影响.结果表明,SLPBs能显著减弱二氧化硅的团聚现象,改善填料分散性,增强橡胶复合材料性能.此外,3份TESLPB作为界面改性剂时SBR/BR橡胶复合材料的力学性能最优异,60℃时损耗因子值最低,磨耗损失最小. 展开更多
关键词 硅烷封端聚丁二烯橡胶 二氧化硅 丁苯橡胶 液体橡胶
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利用赤泥制备Fe_(x)O_(y)/BaTiO_(3)/C复合材料及其吸波性能研究
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作者 力国民 李凌霄 +3 位作者 杜秀宁 贾琨 张克维 梁丽萍 《燃料化学学报(中英文)》 北大核心 2026年第1期108-119,共12页
为了实现赤泥的资源化利用,本工作以赤泥为铁源,以可溶性淀粉为碳源,采用溶胶凝胶法和固相反应法制备Fe_(x)O_(y)/BaTiO_(3)/C复合微波吸收材料。利用钛酸四丁酯和乙酸钡,经溶胶凝胶反应得到BaTiO_(3)前驱体溶胶,将其与赤泥、可溶性淀... 为了实现赤泥的资源化利用,本工作以赤泥为铁源,以可溶性淀粉为碳源,采用溶胶凝胶法和固相反应法制备Fe_(x)O_(y)/BaTiO_(3)/C复合微波吸收材料。利用钛酸四丁酯和乙酸钡,经溶胶凝胶反应得到BaTiO_(3)前驱体溶胶,将其与赤泥、可溶性淀粉混合均匀。固相反应过程中,赤泥中的Fe_(2)O_(3)经原位碳热还原转化为Fe_(3)O_(4)、Fe,均匀分布于材料内部,BaTiO_(3)则呈针棒状。实验结果表明,通过调节固相反应温度和原料配比,可以对复合材料的物相组成、微观形貌与吸波性能进行优化。当反应温度为700℃时,RmBTS-700-1.2在涂层厚度为2.0 mm时的最低反射损耗值为-16.0 dB,有效吸收带宽可达3.0 GHz,而RmBTS-700-1.8在涂层厚度为2.0 mm时对应10.7 GHz处的最低反射损耗值为-32.6 dB。本研究制备的Fe_(x)O_(y)/BaTiO_(3)/C复合微波吸收材料兼具较强的介电损耗能力和磁损耗能力,开辟了赤泥的综合利用新途径,助推碳中和、碳达峰目标的实现。 展开更多
关键词 赤泥 钛酸钡 固相反应 复合微波吸收材料
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多尺度“铠甲式”聚二甲基硅氧烷超疏水薄膜的制备及性能
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作者 王维 王刚 +3 位作者 岳吉祥 王国栋 张可 郭丽娟 《化工进展》 北大核心 2026年第2期1029-1039,共11页
结合激光刻蚀和化学喷涂技术,本文成功制备出多尺度“铠甲式”超疏水聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜。通过精确控制激光刻蚀圈数,构建了完整的微纳表面模板,进而实现了PDMS薄膜的微纳结构转移。在此基础上,喷涂纳米二氧化硅构成外层“铠甲”... 结合激光刻蚀和化学喷涂技术,本文成功制备出多尺度“铠甲式”超疏水聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜。通过精确控制激光刻蚀圈数,构建了完整的微纳表面模板,进而实现了PDMS薄膜的微纳结构转移。在此基础上,喷涂纳米二氧化硅构成外层“铠甲”,这种双层微纳结构设计显著提升了薄膜的超疏水性能。具体而言,其独特的表面形貌由激光刻蚀形成的网格状微纳结构和纳米二氧化硅颗粒构成的粗糙微结构层共同组成,这种结构优化使得水滴与薄膜表面的接触面积大幅减小,接触角超过150°,滚动角低至3°,展现出卓越的超疏水特性、良好的油水分离和自清洁能力。此外,多尺度“铠甲式”的结构设计显著提高了PDMS薄膜的耐磨损性和耐久性,经过长达10h的恶劣环境连续实验和50次摩擦循环测试后,其接触角依然维持在150°以上,表明其双层微纳结构能够有效抵抗外界磨损,维持稳定的超疏水状态。这种优异的耐磨性能与接触角稳定性之间的关联,主要归因于双层结构在微纳尺度上提供的额外机械支撑和稳定性,以及外层纳米二氧化硅颗粒与基材间的牢固黏附力。本文为超疏水材料的制备提供了一种新的思路和方法,具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 聚二甲基硅氧烷 双层微纳结构 二氧化硅 超疏水 耐久性 磨损
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2025年摩擦纳米发电机热点回眸
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作者 王杰 奚伊 +7 位作者 郭恒宇 文震 徐敏義 陈超余 范凤茹 程廷海 翟俊宜 王中林 《科技导报》 北大核心 2026年第1期43-60,共18页
摩擦纳米发电机是一项新兴的实现机电能量转换的平台技术,在人工智能、物联网和高熵能源等多个领域都有巨大的应用潜力。综述了2025年以来提高摩擦纳米发电机输出性能的最新策略和方法,包括复合摩擦起电介质材料、解锁界面累积电荷和构... 摩擦纳米发电机是一项新兴的实现机电能量转换的平台技术,在人工智能、物联网和高熵能源等多个领域都有巨大的应用潜力。综述了2025年以来提高摩擦纳米发电机输出性能的最新策略和方法,包括复合摩擦起电介质材料、解锁界面累积电荷和构建双相对称降压转换器等,并回顾了摩擦纳米发电机在微纳能源、自驱动传感、蓝色能源、可穿戴电子、接触电致催化和工程应用等领域的最新进展,以便更多的科技工作者能了解摩擦纳米发电机的最新发展动态,促进相关领域更快发展。 展开更多
关键词 摩擦纳米发电机 微纳能源 自驱动传感 蓝色能源 可穿戴电子 接触电致催化
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Ⅳ型复合材料气瓶低速冲击损伤行为研究
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作者 刘妍 周银博 +5 位作者 韩冰 刘岩 戴行涛 邓繁旭 刘培启 杨燕 《复合材料科学与工程》 北大核心 2026年第2期120-129,共10页
Ⅳ型储氢瓶由于具有质量轻、强度高、疲劳性能好等优点而受到广泛关注。但在其运输、使用过程中,结构抵抗异物冲击的性能未知,从而带来潜在风险。采用试验和数值模拟相结合的方法,对Ⅳ型储氢瓶进行冲击损伤分析研究。首先,开展了Ⅳ型储... Ⅳ型储氢瓶由于具有质量轻、强度高、疲劳性能好等优点而受到广泛关注。但在其运输、使用过程中,结构抵抗异物冲击的性能未知,从而带来潜在风险。采用试验和数值模拟相结合的方法,对Ⅳ型储氢瓶进行冲击损伤分析研究。首先,开展了Ⅳ型储氢瓶的冲击试验,并对损伤深度及损伤面积进行了测量表征。然后,建立了一个考虑层内和层间损伤的三维气瓶冲击过程有限元模型。其中,三维Hashin准则和Camanho经验模型用于预测层内损伤,内聚力模型用于预测层间损伤,模拟结果与损伤测量结果具有很好的一致性。最后,基于建立的模型研究了冲击角度、冲击能量和内压对冲击损伤的影响。结果表明:不同冲击能量条件下,模型含内聚力单元的结果均比不含内聚力单元的结果更接近于试验值;冲击能量在层内和层间进行能量耗散造成损伤,凹坑深度越大,对面内损伤的影响越大,导致耗散的能量变多,层间耗散能量变少。损伤冲击角度越小,冲击物与缠绕层接触面积越大,导致基体受压面积变大,损伤面积随之扩大。相比不带压冲击,模型带压冲击时的基体拉伸损伤更严重,冲击位移更小。研究结果为复合材料Ⅳ型气瓶冲击损伤层内及层间分层损伤研究提供了补充信息。 展开更多
关键词 Ⅳ型储氢瓶 冲击 面内损伤 分层损伤 有限元 复合材料
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超薄硒化锑薄膜的微结构优化及其半透明太阳能电池制备
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作者 曹宇 刘彦良 +4 位作者 任彩颂 曲震铭 周静 王三龙 逄金波 《复合材料学报》 北大核心 2026年第1期321-330,共10页
半透明太阳能电池作为光伏产业的一个重要分支,在光伏建筑一体化、汽车天窗和可穿戴电子设备中拥有广阔的应用前景。硒化锑(Sb_(2)Se_(3))以其化学性质稳定、丰度高、带隙合适等众多优势,近年来在薄膜太阳能电池领域广为关注。采用近空... 半透明太阳能电池作为光伏产业的一个重要分支,在光伏建筑一体化、汽车天窗和可穿戴电子设备中拥有广阔的应用前景。硒化锑(Sb_(2)Se_(3))以其化学性质稳定、丰度高、带隙合适等众多优势,近年来在薄膜太阳能电池领域广为关注。采用近空间升华法制备了吸光层厚度为90~160 nm的超薄Sb_(2)Se_(3)太阳能电池。首先,探索了超薄Sb_(2)Se_(3)吸光层的透明度和微观结构与薄膜厚度之间的关系,发现较薄的Sb_(2)Se_(3)吸光层存在晶化程度低的问题,这会导致较高的载流子复合,制约了Sb_(2)Se_(3)太阳能电池的光电性能。基于此,引入真空高温退火工艺处理Sb_(2)Se_(3)吸光层,在290℃真空退火10 min后,超薄Sb_(2)Se_(3)吸光层晶化程度显著提升,并且出现了(221)的衍射峰,代表(Sb_(4)Se_(6))n分子链的纵向生长,此时器件的内建电压提升至0.442 V、载流子传输时间缩短至1.431μs,使得载流子的复合得到了有效抑制,吸光层110 nm厚的半透明Sb_(2)Se_(3)太阳能电池光电转换效率由未优化的0.8%显著提升至了3.03%。研究结果为半透明Sb_(2)Se_(3)太阳能电池的优化和未来发展提供了可行的技术路线。 展开更多
关键词 太阳能电池 硒化锑 半透明 真空退火 晶化 载流子动力学
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基于纳米SiO_(2)-CMC复合材料改良遗址土边坡的抗雨蚀特性
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作者 张建伟 李家瑞 +3 位作者 钱思羽 郭馨蔚 盛桂琳 石磊 《复合材料学报》 北大核心 2026年第1期383-394,共12页
针对遗址土因雨水侵蚀导致的土体软化及边坡失稳问题,采用纳米二氧化硅(Nano-SiO_(2))与羧甲基纤维素钠(CMC)复合材料对遗址土进行改良,以提高土壤的防渗性和抗侵蚀性。以开封市州桥遗址土为研究对象,采用不同掺比的复合材料进行拌和,... 针对遗址土因雨水侵蚀导致的土体软化及边坡失稳问题,采用纳米二氧化硅(Nano-SiO_(2))与羧甲基纤维素钠(CMC)复合材料对遗址土进行改良,以提高土壤的防渗性和抗侵蚀性。以开封市州桥遗址土为研究对象,采用不同掺比的复合材料进行拌和,并对干燥后的样品进行了水稳性、强度和渗透性试验。研究结果表明:复合材料的掺比增加能够显著改善遗址土的水稳性和土体抗剪强度,同时降低土壤渗透系数。0.75%Nano-SiO_(2)与0.6%CMC的组合为最佳配比,改良后遗址土的崩解程度最低,黏聚力和内摩擦角较改良前分别增加了19.87 kPa和5.5°,渗透系数降低了10.41×10^(-7)cm·s^(-1)。抗雨蚀试验结果表明:在50 mm/h雨强条件下,未改良遗址土边坡在15 min后即出现沟蚀,侵蚀面积达到0.15 m^(2),约占侵蚀区域的50%,流土强度为0.252 kg/min;而改良后遗址土边坡的侵蚀特征不明显,流土强度降低至0.071 kg/min,显示出良好的抗水侵蚀性能。研究表明,复合材料在提升遗址土的水稳定性、减少水土流失和提高抗侵蚀能力方面具有良好的应用前景,对土遗址保护和边坡加固具有重要的实践意义。 展开更多
关键词 纳米二氧化硅 羧甲基纤维素钠(CMC) 复合材料 遗址土边坡 抗雨蚀
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增材制造C-CFRP拉伸及压缩跨层断裂仿真及试验研究
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作者 孙光永 王勤淮 +2 位作者 贾晓航 庞通 罗俊杰 《复合材料科学与工程》 北大核心 2026年第1期45-54,共10页
具有高设计自由度的增材制造连续碳纤维增强复合材料(Continuous Carbon Fiber Reinforced Polymer,C-CFRP)取得了高速发展,然而尚未有关于其跨层断裂力学性能的详细研究。本文基于[0/90]_(4S)铺层的增材制造C-CFRP试样,开展了紧凑拉伸(... 具有高设计自由度的增材制造连续碳纤维增强复合材料(Continuous Carbon Fiber Reinforced Polymer,C-CFRP)取得了高速发展,然而尚未有关于其跨层断裂力学性能的详细研究。本文基于[0/90]_(4S)铺层的增材制造C-CFRP试样,开展了紧凑拉伸(Compact Tension,CT)试验和紧凑压缩(Compact Compression,CC)试验,并通过X射线计算机断层扫描(Computed Tomography,CT)和扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)表征了其失效模式,进而揭示了其失效机理。结果表明增材制造C-CFRP拉伸断裂临界能量释放率为9.50~21.41 kJ/m^(2),压缩断裂临界能量释放率为22.18~188.97 kJ/m^(2)。SEM结果表明拉伸断裂的微观失效模式包括纤维断裂、纤维拔出、界面脱黏等,且拉伸过程存在纤维桥接现象。值得注意的是,X射线断层扫描结果表明在CT试件尾端存在压缩失效模式。纤维桥接及尾端压缩失效使得拉伸断裂韧性随着裂纹长度增大而增大。CC试件宏观失效模式为屈曲和压剪断裂,由于压缩过程中断裂失效的材料仍具有承载能力,因此压缩断裂能也随着裂纹长度增大而增大。本研究揭示了增材制造C-CFRP拉伸及压缩断裂失效机理,同时为增材制造C-CFRP仿真模拟提供可靠的断裂参数。 展开更多
关键词 3D打印 连续碳纤维增强复合材料 断裂韧性 紧凑拉伸 紧凑压缩
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纤维增强复合材料螺栓连接力学性能影响因素的研究进展
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作者 张永亮 张辉 +2 位作者 袁旖 王晓龙 杨旭东 《复合材料科学与工程》 北大核心 2026年第2期135-144,共10页
螺栓连接因其高效、可靠的连接性能在航空航天领域得到了广泛应用。然而,在纤维增强复合材料板上进行开孔等加工时,不可避免会产生分层缺陷、垂直度误差等问题;装配过程中,系统误差和人工误差也会导致螺栓连接件出现预紧力过大、过小或... 螺栓连接因其高效、可靠的连接性能在航空航天领域得到了广泛应用。然而,在纤维增强复合材料板上进行开孔等加工时,不可避免会产生分层缺陷、垂直度误差等问题;装配过程中,系统误差和人工误差也会导致螺栓连接件出现预紧力过大、过小或装配间隙等问题。这些因素都会显著影响螺栓连接结构的力学性能。因此,本文归纳了在螺栓连接制备和装配过程中影响纤维增强树脂基复合材料性能的四种关键因素:分层缺陷、垂直度误差、预紧力和装配间隙,系统阐述了各因素对其结构力学性能的影响与作用机理,并对纤维增强复合材料螺栓连接力学性能影响因素的未来研究发展趋势进行了展望。 展开更多
关键词 复合材料 螺栓连接 分层缺陷 垂直度误差 预紧力 装配间隙
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二维大片径Ti_(3)C_(2)T_(x)薄膜的制备及其电磁屏蔽性能
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作者 夏斌 喻莉 +5 位作者 罗志娟 王众 周娅玲 杨帆 张剑桥 程诗慧 《功能材料》 北大核心 2026年第2期109-114,共6页
二维Ti_(3)C_(2)T_(x)具有特殊的微观层状结构和良好的物理化学性能,被视为新型高效的电磁屏蔽材料。Ti_(3)C_(2)T_(x)薄膜是通过二维纳米片堆叠制备,因此单个Ti_(3)C_(2)T_(x)纳米片的性能和薄膜中片层排列的有序性都决定了Ti_(3)C_(2)... 二维Ti_(3)C_(2)T_(x)具有特殊的微观层状结构和良好的物理化学性能,被视为新型高效的电磁屏蔽材料。Ti_(3)C_(2)T_(x)薄膜是通过二维纳米片堆叠制备,因此单个Ti_(3)C_(2)T_(x)纳米片的性能和薄膜中片层排列的有序性都决定了Ti_(3)C_(2)T_(x)薄膜的电磁屏蔽性能。基于差速离心的方法,筛选并制备了二维大片径的Ti_(3)C_(2)T_(x)薄膜。利用X射线衍射仪、透射电子显微镜和扫描电子显微镜对Ti_(3)C_(2)T_(x)的化学组成、晶体结构和微观形貌进行表征,利用四探针测试仪和矢量网络分析仪研究了Ti_(3)C_(2)T_(x)的电导率和电磁屏蔽性能。结果表明,大片径Ti_(3)C_(2)T_(x)纳米片在薄膜中呈现规则有序排列,且6μm以上片径Ti_(3)C_(2)T_(x)薄膜的电导率可达1.62×10^(5)S/m,是小片径薄膜的1.5倍,其电磁屏蔽性能最高可达64.8 dB。同时,在薄膜厚度为11μm时具有4.3×10^(6)dB/m的单位厚度电磁屏蔽效能。 展开更多
关键词 二维纳米材料 Ti_(3)C_(2)T_(x) 有序排列 电磁屏蔽 导电性
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基于赤泥构建Fe_(x)O_(y)/TiO_(2)/C复合材料及吸波性能研究
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作者 力国民 郭宇杰 +2 位作者 李凌霄 贾琨 梁丽萍 《燃料化学学报(中英文)》 北大核心 2026年第3期159-169,共11页
为了实现赤泥的资源化高效利用和开发,本研究以赤泥为原料、淀粉为碳源,利用溶胶-凝胶技术与碳热还原工艺制备了Fe_(x)O_(y)/TiO_(2)/C复合微波吸收材料,通过调控焙烧温度和原料配比,显著优化了Fe_(x)O_(y)/TiO_(2)/C复合材料的最低反... 为了实现赤泥的资源化高效利用和开发,本研究以赤泥为原料、淀粉为碳源,利用溶胶-凝胶技术与碳热还原工艺制备了Fe_(x)O_(y)/TiO_(2)/C复合微波吸收材料,通过调控焙烧温度和原料配比,显著优化了Fe_(x)O_(y)/TiO_(2)/C复合材料的最低反射损耗值(RL_(min))及有效吸收带宽(EAB)。实验结果表明,RmCT-5.4-700具有最佳的微波吸收性能,当涂层厚度为2.0 mm时,RL_(min)达到-30.2 dB,对应的EAB达到5.3 GHz;Fe_(x)O_(y)/TiO_(2)/C复合材料优异的吸波性能源于多种损耗机制的协同作用。碳热还原过程中碳消耗产生的缺陷会提供偶极位点,进而引发偶极极化现象,有效损耗电磁波能量,从而提升吸波性能。石墨化碳与Fe_(3)O_(4)、Fe颗粒共同构建起导电网络,电子在网络上迁移跳跃,由此产生导电损耗。此外,Fe_(3)O_(4)、F_e与TiO_(2)颗粒均匀分布于赤泥基体上,形成众多的异质界面,从而引发界面极化。Fe_(3)O_(4)和Fe颗粒所具备的磁损耗特性有效改善了材料的阻抗匹配特性,促使更多电磁能量进入复合材料内部并被高效吸收。本工作研究思路不仅为赤泥的资源化利用开辟了新途径,而且助推固体废弃物的高值化利用。 展开更多
关键词 赤泥 溶胶-凝胶 Fe_(3)O_(4)/Fe 复合吸波材料
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