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表面处理纳米Si_3N_4/PTFE复合材料的力学与摩擦学性能 被引量:7
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作者 顾红艳 何春霞 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2009年第11期40-43,共4页
用热压成型法制备了纳米Si3N4填充的聚四氟乙烯(PTFE)复合材料,研究了纳米Si3N4质量分数、表面处理对PTFE复合材料力学和摩擦磨损性能的影响,用扫描电子显微镜(SEM)对拉伸断口形貌进行观察,分析了复合材料增强机制。结果表明:未处理纳米... 用热压成型法制备了纳米Si3N4填充的聚四氟乙烯(PTFE)复合材料,研究了纳米Si3N4质量分数、表面处理对PTFE复合材料力学和摩擦磨损性能的影响,用扫描电子显微镜(SEM)对拉伸断口形貌进行观察,分析了复合材料增强机制。结果表明:未处理纳米Si3N4能提高复合材料的硬度和耐磨性,但拉伸强度和冲击强度有所降低;表面处理纳米Si3N4后,PTFE复合材料的拉伸强度、冲击强度、减摩性能有所提高。拉伸断口的微观分析表明,表面处理Si3N4在PTFE基体中有较好的分散性,与PTFE基体界面结合较好。 展开更多
关键词 纳米si3n4 聚四氟乙烯 表面处理 力学性能 摩擦磨损性能
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原位制备细晶Si_3N_4-Si_2N_2O复相陶瓷 被引量:4
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作者 骆俊廷 张凯锋 +1 位作者 王国峰 陈国清 《粉末冶金技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期172-175,共4页
以Y2O3和Al2O3纳米陶瓷粉体作为烧结助剂,液相烧结非晶纳米Si3N4陶瓷粉体,制备Si3N4-Si2N2O复相陶瓷。Si2N2O相通过原位反应2Si3N4(s)+1.5O2(g)=3Si2N2O(s)+N2(g)生成。1600℃烧结,烧结体保温30min,Si2N2O体积分数达到52%,基本由细小均... 以Y2O3和Al2O3纳米陶瓷粉体作为烧结助剂,液相烧结非晶纳米Si3N4陶瓷粉体,制备Si3N4-Si2N2O复相陶瓷。Si2N2O相通过原位反应2Si3N4(s)+1.5O2(g)=3Si2N2O(s)+N2(g)生成。1600℃烧结,烧结体保温30min,Si2N2O体积分数达到52%,基本由细小均匀的球形晶粒构成,平均粒径尺寸210nm,相变过程中,个别颗粒异常长大,长径比达到1.5。保温时间对孔隙、密度和粒径产生重要影响:随着保温时间的延长,孔隙逐渐收缩减小,烧结体的致密度逐渐提高,晶粒逐渐长大,保温60min,孔隙几乎完全闭合,相对密度达到99.1%,平均粒径280nm。当保温时间达到90min时,相对密度增加并不明显,但平均粒径长大到360nm。 展开更多
关键词 复相陶瓷 原位制备 纳米si3n4 细晶 纳米陶瓷粉体 平均粒径 保温时间 相对密度 Al2O3 烧结助剂 Y2O3 液相烧结 原位反应 体积分数 相变过程 烧结体 长大 长径比 孔隙 致密度 晶粒 球形
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聚己内酯/纳米Si_3N_4复合材料的非等温结晶研究 被引量:7
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作者 徐淑杰 程国君 +1 位作者 钱家盛 夏茹 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期97-100,共4页
采用溶液成膜法制备纳米Si3N4/聚己内酯(PCL)复合材料,并通过DSC、偏光显微镜及透射电镜等研究手段分析了纳米Si3N4颗粒对PCL的非等温结晶行为和微观形态的影响。结果表明:改性后的纳米Si3N4粒子在PCL基质中的分散性好于未改性纳米Si3N4... 采用溶液成膜法制备纳米Si3N4/聚己内酯(PCL)复合材料,并通过DSC、偏光显微镜及透射电镜等研究手段分析了纳米Si3N4颗粒对PCL的非等温结晶行为和微观形态的影响。结果表明:改性后的纳米Si3N4粒子在PCL基质中的分散性好于未改性纳米Si3N4;纳米Si3N4具有明显的成核效应,加快了PCL的前期结晶速率,对由成核控制的聚合物结晶前期阶段具有积极作用,而对晶体的生长则具有限制作用,导致聚合物结晶后期速率缓慢,晶体尺寸变小,结晶度下降;当纳米Si3N4的含量为5%时,聚合物结晶温度出现最大值;加快降温速率与添加纳米粒子对聚合物结晶行为的影响具有相似的效果。 展开更多
关键词 聚己内酯 纳米si3n4 复合材料 非等温结晶
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(Ni-W)-纳米Si_3N_4复合电镀工艺的研究 被引量:4
4
作者 吴玉程 王莉萍 +3 位作者 李云 舒霞 郑玉春 黄新民 《电镀与环保》 CAS CSCD 2005年第4期1-3,共3页
研究了(Ni W)纳米Si3N4复合镀层的共沉积条件,考察了电流密度、温度和时间等操作条件对镀层沉积速率和显微硬度的影响。结果表明,随着电流密度提高,复合镀层的沉积速率和硬度不断增加,但当电流密度达到16A dm2,镀层的硬度下降;合适的镀... 研究了(Ni W)纳米Si3N4复合镀层的共沉积条件,考察了电流密度、温度和时间等操作条件对镀层沉积速率和显微硬度的影响。结果表明,随着电流密度提高,复合镀层的沉积速率和硬度不断增加,但当电流密度达到16A dm2,镀层的硬度下降;合适的镀液温度为75°C左右,沉积时间约60min。 展开更多
关键词 电沉积ni—W 纳米si3n4 复合镀层 工艺 性能
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纳米Si_3N_4织布增强义齿基托机械性能的研究 被引量:4
5
作者 苏大伟 谢伟丽 +2 位作者 刘天虹 金美善 张晓东 《现代口腔医学杂志》 CAS CSCD 2012年第3期162-165,M0002,共5页
目的研究纳米Si3N4纤维织布作为加强体对PMMA机械性能的影响。方法将预处理的纳米Si3N4纤维织布,经室温固化和加热固化制样各成三组Si3N4织布/PMMA复合试件,厚度分别为1.0 mm,1.5mm,2.0 mm。未添加织布的为对照组,通过万能试验机测定并... 目的研究纳米Si3N4纤维织布作为加强体对PMMA机械性能的影响。方法将预处理的纳米Si3N4纤维织布,经室温固化和加热固化制样各成三组Si3N4织布/PMMA复合试件,厚度分别为1.0 mm,1.5mm,2.0 mm。未添加织布的为对照组,通过万能试验机测定并比较分析不同厚度的织布增强树脂基托的挠曲强度和杨氏弹性模量。结果无论是常温固化还是加热固化条件下,添加织布的复合材料厚度为2.0mm时,其挠曲强度和弹性模量达到最大,机械性能达到最佳,与对照组相比差异具有统计学意义(P<0.01);相比于室温固化条件,纳米Si3N4纤维织布增强基托树脂机械性能的提高在加热固化条件下更易实现。结论合理添加纳米Si3N4纤维织布形成合适厚度的基托复合体材料,其挠曲强度和弹性模量可以得到大幅提高,当复合材料厚度为2.0mm,其机械性能达到最佳,尤以加热固化条件下明显。 展开更多
关键词 纳米si3n4 挠曲强度 弹性模量 聚甲基丙烯酸甲酯
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纳米Si_3N_4和玻璃纤维混杂增强PA6复合材料的力学性能和摩擦学性能研究 被引量:4
6
作者 张静 路琴 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2008年第8期69-71,74,共4页
采用注塑成型法制备纳米Si3N4和玻璃纤维混杂填充PA6尼龙复合材料,对PA6复合材料的力学性能和摩擦学性能进行了实验研究。采用扫描电子显微镜观察分析磨损表面形貌及磨损机制。结果表明:纳米Si3N4和玻璃纤维混杂填料能使PA6复合材料的... 采用注塑成型法制备纳米Si3N4和玻璃纤维混杂填充PA6尼龙复合材料,对PA6复合材料的力学性能和摩擦学性能进行了实验研究。采用扫描电子显微镜观察分析磨损表面形貌及磨损机制。结果表明:纳米Si3N4和玻璃纤维混杂填料能使PA6复合材料的拉伸强度和表面硬度增大。纳米Si3N4和玻璃纤维混杂可以显著改善尼龙复合材料的摩擦学性能,以3%Si3N4的耐磨减摩性最好。 展开更多
关键词 尼龙6 纳米si3n4 力学性能 摩擦学性能
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纳米Si_3N_4与玻璃纤维混杂增强PA6复合材料的摩擦学性能研究 被引量:4
7
作者 张静 何春霞 路琴 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期57-60,共4页
以纳米Si3N4和玻璃纤维(GF)混杂增强尼龙6(PA6)复合材料,对PA6复合材料的摩擦学性能进行了实验研究。结果表明,纳米Si3N4和GF混杂可以显著改善PA6复合材料的摩擦学性能,以质量分数3%Si3N4和20%GF混杂填料的耐磨减摩性最好。扫描电子显... 以纳米Si3N4和玻璃纤维(GF)混杂增强尼龙6(PA6)复合材料,对PA6复合材料的摩擦学性能进行了实验研究。结果表明,纳米Si3N4和GF混杂可以显著改善PA6复合材料的摩擦学性能,以质量分数3%Si3N4和20%GF混杂填料的耐磨减摩性最好。扫描电子显微镜观察发现,纯PA6的磨损机理以粘着和犁削为主。在PA6/GF复合材料中纳米Si3N4含量较低时,复合材料的磨损机理主要表现为不同程度的粘着磨损,但当复合材料中纳米Si3N4含量较高时,复合材料的磨损机理主要表现为不同程度的粘着磨损和磨粒磨损。 展开更多
关键词 尼龙6 纳米si3n4 摩擦学性能
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纳米Si_3N_4与石墨混合填充PTFE复合材料的性能 被引量:2
8
作者 顾红艳 何春霞 张静 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2009年第8期100-102,共3页
采用模压成型法制备了纳米Si3N4及其与石墨(Gr)混合填充的聚四氟乙烯(PTFE)复合材料,研究了不同质量分数的纳米Si3N4及其与石墨混合对PTFE复合材料力学与摩擦磨损性能的影响,利用扫描电子显微镜(SEM)观察了复合材料拉伸断口的微观结构,... 采用模压成型法制备了纳米Si3N4及其与石墨(Gr)混合填充的聚四氟乙烯(PTFE)复合材料,研究了不同质量分数的纳米Si3N4及其与石墨混合对PTFE复合材料力学与摩擦磨损性能的影响,利用扫描电子显微镜(SEM)观察了复合材料拉伸断口的微观结构,探讨了其增强机理。结果表明,纳米Si3N4/石墨混杂填料使PTFE复合材料的硬度、拉伸性能、冲击强度和耐磨性能均比单纯Si3N4填充的有所提高,其中7%Si3N4与5%石墨混杂填充的PTFE复合材料有较好的综合性能。微观分析表明,纳米Si3N4与石墨在PTFE基体中分散性较好,Si3N4与石墨具有较好的协同作用。 展开更多
关键词 纳米si3n4 石墨 PTFE复合材料 力学性能 摩擦磨损性能
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纳米Si_3N_4粉末分散工艺研究 被引量:3
9
作者 田春艳 刘宁 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期27-31,共5页
研究了纳米Si3N4粉末的分散性能,得到了优化的分散工艺参数。实验结果表明,将纳米Si3N4进行超声分散,可以改善其分散状况;加入适量的表面活性剂能改善Si3N4的分散效果,阳离子型表面活性剂的分散效果优于非离子型表面活性剂;分散体系的p... 研究了纳米Si3N4粉末的分散性能,得到了优化的分散工艺参数。实验结果表明,将纳米Si3N4进行超声分散,可以改善其分散状况;加入适量的表面活性剂能改善Si3N4的分散效果,阳离子型表面活性剂的分散效果优于非离子型表面活性剂;分散体系的pH值也影响纳米Si3N4粉的分散效果。 展开更多
关键词 纳米si3n4 分散工艺 表面活性剂
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聚芳醚腈酮/SiC/Si_3N_4耐高温耐磨纳米复合涂层研究 被引量:1
10
作者 白静静 宋蕾 +1 位作者 王锦艳 蹇锡高 《涂料工业》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期14-17,共4页
以新型耐高温聚芳醚腈酮(PPENK)树脂作为涂料成膜物质,纳米SiC和Si3N4共同作为耐磨填料,制备了一系列新型耐高温耐磨PPENK/SiC/Si3N4纳米复合涂料。对复合涂层的摩擦学性能及热性能进行研究,通过扫描电镜(SEM)观察涂层磨损表面形貌,分... 以新型耐高温聚芳醚腈酮(PPENK)树脂作为涂料成膜物质,纳米SiC和Si3N4共同作为耐磨填料,制备了一系列新型耐高温耐磨PPENK/SiC/Si3N4纳米复合涂料。对复合涂层的摩擦学性能及热性能进行研究,通过扫描电镜(SEM)观察涂层磨损表面形貌,分析涂层磨损机理。结果表明:纳米SiC和Si3N4填料能有效改善纯PPENK树脂涂层的摩擦磨损性能。当PPENK树脂含量为22%,m(SiC)∶m(Si3N4)为3∶2时,涂层摩擦系数最小;当PPENK树脂含量为20%,纳米填料m(SiC)∶m(Si3N4)为1∶1时,涂层磨损质量损失最小。热重分析(TGA)表明无机纳米填料的加入对涂层的热性能有略微增强的作用。PPENK/SiC/Si3N4纳米复合涂层的磨损机理以粘着磨损为主,兼有犁耕磨损。 展开更多
关键词 聚芳醚腈酮 纳米siC 纳米si3n4 高温耐磨涂层
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混杂填料增强PA6复合材料摩擦磨损性能 被引量:1
11
作者 张静 路琴 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期82-84,87,共4页
利用M-2000型摩擦磨损试验机考察载荷以及纳米Si_3N_4/SiO_2与玻璃纤维的混合填料对PA6复合材料摩擦磨损性能的影响,用扫描电子显微镜观察分析磨损表面形貌及磨损机理。结果表明:纳米材料与玻璃纤维的协同作用显著改善了材料的摩擦磨损... 利用M-2000型摩擦磨损试验机考察载荷以及纳米Si_3N_4/SiO_2与玻璃纤维的混合填料对PA6复合材料摩擦磨损性能的影响,用扫描电子显微镜观察分析磨损表面形貌及磨损机理。结果表明:纳米材料与玻璃纤维的协同作用显著改善了材料的摩擦磨损性能,以3%纳米Si_3N_4与玻璃纤维混杂填充耐磨性最佳;以5%纳米SiO_2与玻璃纤维混杂摩擦因数最低。 展开更多
关键词 PA6 纳米siO2 纳米si3n4 力学性能 摩擦学性能
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表面活性剂对镁合金Ni-P-nano-Si_3N_4化学复合镀层组织和性能的影响 被引量:2
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作者 唐孝华 黄维刚 +1 位作者 卫广赛 李婷婷 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2013年第2期116-118,共3页
研究了表面活性剂对AZ31镁合金Ni-P-nano-Si3N4化学复合镀层形貌、镀速、镀层中nano-Si3N4颗粒的含量以及镀层硬度的影响。结果表明,采用阴离子表面活性剂,使Ni-P-Si3N4镀层的组织均匀且致密,镀层的硬度和沉积率都较高。
关键词 表面活性剂 ni—P复合镀 纳米si3n4 镁合金
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纳米Si_3N_4及其与石墨、MoS_2混合填充PTFE摩擦磨损性能研究 被引量:1
13
作者 何春霞 张静 +2 位作者 范正国 史丽萍 路琴 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期195-198,共4页
用M-2000型摩擦磨损试验机对纳米Si3N4及其与石墨、MoS2混合填充聚四氟乙烯(PTFE)复合材料在干摩擦条件下与45#钢对磨时摩擦磨损性能进行了研究,用洛氏硬度仪对其进行了测量,用扫描电子显微镜对磨损表面进行了观察.结果表明:纳米Si3N4... 用M-2000型摩擦磨损试验机对纳米Si3N4及其与石墨、MoS2混合填充聚四氟乙烯(PTFE)复合材料在干摩擦条件下与45#钢对磨时摩擦磨损性能进行了研究,用洛氏硬度仪对其进行了测量,用扫描电子显微镜对磨损表面进行了观察.结果表明:纳米Si3N4的加入能提高PTFE复合材料的硬度和耐磨性,纳米Si3N4与MoS2混合填充会使PTFE复合材料的耐磨性能提高更多,特别是在载荷增大时其耐磨效果更好.纳米Si3N4能阻止PTFE复合材料中磨损微裂纹的产生,在纳米Si3N4的富聚区,磨损微裂纹较少,在纳米Si3N4的贫聚区,磨损的微裂纹较多.纳米Si3N4填充PTFE复合材料的摩擦系数比纯PTFE大,且随着载荷增加有所减小,石墨的加入可降低PTFE的摩擦系数. 展开更多
关键词 纳米si3n4 MOS2 石墨 PTFE 摩擦磨损
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双马来酰亚胺复合材料摩擦学性能的研究 被引量:2
14
作者 颜红侠 宁荣昌 +1 位作者 马晓燕 黄英 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期29-31,共3页
采用浇铸成型法制备了两类双马来酰亚胺复合材料,分别考察了石墨、纳米Si3N4的添加量对复合材料摩擦学性能和力学性能的影响,用扫描电镜对复合材料的磨损表面形貌进行了分析。结果表明:纳米Si3N4对改善双马来酰亚胺的摩擦磨损性能方面... 采用浇铸成型法制备了两类双马来酰亚胺复合材料,分别考察了石墨、纳米Si3N4的添加量对复合材料摩擦学性能和力学性能的影响,用扫描电镜对复合材料的磨损表面形貌进行了分析。结果表明:纳米Si3N4对改善双马来酰亚胺的摩擦磨损性能方面比石墨更有效,尤其是当纳米Si3N4的添加量为1.5%(质量分数)时,复合材料的摩擦磨损性能最佳,摩擦系数降为0.25,磨损率下降72%。 展开更多
关键词 双马来酰亚胺 复合材料 摩擦磨损 纳米si3n4 石墨
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纳米Si_3N_4对ZrO_2-Y_2O_3陶瓷涂层耐磨性及耐腐蚀性能的影响 被引量:2
15
作者 曹慧 李建国 +1 位作者 淩洁 王金泉 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2009年第18期54-56,共3页
通过在ZrO2-Y2O3为基的陶瓷粉体中添加不同质量分数的纳米Si3N4,采用亚音速氧乙炔火焰喷涂制备陶瓷涂层。探讨纳米Si3N4对涂层耐磨性及耐腐蚀性能的影响。结果表明,纳米Si3N4的加入使涂层的显微组织得到改善,减小涂层中的孔隙率,提高涂... 通过在ZrO2-Y2O3为基的陶瓷粉体中添加不同质量分数的纳米Si3N4,采用亚音速氧乙炔火焰喷涂制备陶瓷涂层。探讨纳米Si3N4对涂层耐磨性及耐腐蚀性能的影响。结果表明,纳米Si3N4的加入使涂层的显微组织得到改善,减小涂层中的孔隙率,提高涂层的致密度;随着纳米Si3N4加入量的增加,涂层的耐磨性、耐碱腐蚀能力呈先上升后下降的趋势;纳米Si3N4添加量为6%时,涂层中晶粒细化效果、耐磨性、耐碱腐蚀性最好。 展开更多
关键词 纳米si3n4 耐腐蚀性 亚音速氧-乙炔火焰喷涂 耐磨性 陶瓷涂层
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纳米Si_3N_4/ACM复合材料的力学性能和硫化性能研究 被引量:2
16
作者 杨文武 苗继斌 +3 位作者 程国君 钱家盛 夏茹 章于川 《世界橡胶工业》 2012年第11期11-16,共6页
采用大分子表面处理剂LMPB-g-KH570对纳米Si_3N_4表面进行修饰。利用共混技术制备了纳米Si_3N_4/ACM复合材料。利用RPA-8000、SEM、TEM等测试技术,对纳米复合材料的微观结构和性能进行了分析和评价。结果表明,大分子表面改性剂能有效改... 采用大分子表面处理剂LMPB-g-KH570对纳米Si_3N_4表面进行修饰。利用共混技术制备了纳米Si_3N_4/ACM复合材料。利用RPA-8000、SEM、TEM等测试技术,对纳米复合材料的微观结构和性能进行了分析和评价。结果表明,大分子表面改性剂能有效改善复合材料的微观界面结构,促进纳米Si_3N_4在橡胶基体中的有效分散,橡胶硫化性能得到改善,力学性能得到提高。添加2.0份改性纳米Si_3N_4/ACM复合材料,胶料正硫化时间减少38 s,拉伸强度提高24.8%,撕裂强度提高3.39%。 展开更多
关键词 大分子表面处理剂 纳米si3n4 纳米复合材料 力学性能 硫化性能
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纳米氮化硅对水泥早强性能的影响研究 被引量:1
17
作者 卢婷 《安徽化工》 CAS 2019年第2期56-58,共3页
通过对不同掺量的纳米Si_3N_4与水泥净浆拌合的试件进行抗压强度试验来研究纳米Si_3N_4对水泥材料的早强性能影响,并通过SEM和XRD分析对纳米Si_3N_4的早强机理进行研究。实验结果表明,当掺入纳米Si_3N_4时,可明显提高水泥材料的早期强度... 通过对不同掺量的纳米Si_3N_4与水泥净浆拌合的试件进行抗压强度试验来研究纳米Si_3N_4对水泥材料的早强性能影响,并通过SEM和XRD分析对纳米Si_3N_4的早强机理进行研究。实验结果表明,当掺入纳米Si_3N_4时,可明显提高水泥材料的早期强度,特别是1 d的抗压强度。由SEM和XRD分析可知,纳米Si_3N_4可提高水泥材料的致密性,加速水泥的水化进程,促进C-H-S凝胶和钙矾石晶体的形成。当纳米Si_3N_4的掺量为2%时,水泥的早期强度提高得最明显,其中1 d抗压强度比基准组增加了37.2%。 展开更多
关键词 纳米si3n4 抗压强度 早期强度
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纳米氮化硅复配三乙醇胺激活粉煤灰对煤矿封孔材料早强性能的研究 被引量:1
18
作者 刘健 钱亮 +3 位作者 吉小利 唐田甜 王子航 卢婷 《矿业研究与开发》 CAS 北大核心 2020年第7期91-95,共5页
针对煤矿封孔材料在井下高温高湿环境中存在的早期强度不足、凝结时间不稳定、流动度不佳等问题,采用一部分粉煤灰替代普通硅酸盐水泥,结合纳米Si3N4复配有机早强组分三乙醇胺(TEA),借助早期抗压强度、凝结时间、流动性、XRD、电镜扫描(... 针对煤矿封孔材料在井下高温高湿环境中存在的早期强度不足、凝结时间不稳定、流动度不佳等问题,采用一部分粉煤灰替代普通硅酸盐水泥,结合纳米Si3N4复配有机早强组分三乙醇胺(TEA),借助早期抗压强度、凝结时间、流动性、XRD、电镜扫描(SEM)和热重(TG-DSC)等力学参数试验和微观结构分析,研究纳米Si3N4复配三乙醇胺对粉煤灰封孔材料的早强性能的影响和粉煤灰激发效果。结果显示,当纳米Si3N4质量比2%,粉煤灰质量比10%、三乙醇胺质量比为0.05%时,水泥样品早强性能最优,其1,3,7,28d抗压强度分别达到8.92,22.35,29.78,57.36 MPa,较空白水泥样品分别提升了32.7%、39.9%、36.7%、39.6%,且其流动性优异,凝结时间明显缩短。根据XRD、SEM和热重等微观结构分析,纳米Si3N4复合三乙醇胺能有效促进粉煤灰活性的激发,水泥的水化反应速度加快,生成更多的硅酸盐以及水化硅酸钙包裹在粉煤灰颗粒四周,各凝胶之间相互穿插,使得内部结构稳定致密,水泥材料的早期性能和耐久性得到了提高。 展开更多
关键词 封孔材料 纳米si3n4 粉煤灰 早强剂 抗压强度
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用双光束激发改进纳米Si_3N_4激光合成工艺
19
作者 王锐 李道火 +2 位作者 黄永攀 罗丽明 浦坦 《光电子技术与信息》 2003年第3期25-27,共3页
氮化硅(Si_3N_4)是优良的陶瓷材料,应用十分广泛。本文论述了激光诱导化学气相沉积法制备纳米Si_3N_4的工作原理,提出了减少游离硅的措施,采用双光束激发制备得到了超微的、非晶纳米 Si_3N_4粉体。
关键词 激光诱导化学气相沉积 纳米si3n4 双光束激发
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纳米Si_3N_4/氰酸酯树脂电子封装材料的研究
20
作者 李倩 颜红侠 +1 位作者 王倩倩 唐玉生 《中国胶粘剂》 CAS 北大核心 2010年第12期14-17,共4页
采用硅烷偶联剂(KH-560)对nano-Si3N4进行表面处理,然后以此作为4,4′-二氰酸酯基二苯基甲烷(BCE)的改性剂,制备了nano-Si3N4/BCE电子封装材料,并研究了该体系的静态力学性能、动态力学性能以及介电性能。结果表明:nano-Si3N4的加入提... 采用硅烷偶联剂(KH-560)对nano-Si3N4进行表面处理,然后以此作为4,4′-二氰酸酯基二苯基甲烷(BCE)的改性剂,制备了nano-Si3N4/BCE电子封装材料,并研究了该体系的静态力学性能、动态力学性能以及介电性能。结果表明:nano-Si3N4的加入提高了材料的冲击强度和弯曲强度,当w(nano-Si3N4)=3%时,冲击强度、弯曲强度分别由纯BCE的10.1 kJ/m2和94.11 MPa提高到14.58 kJ/m2和112.13 MPa;Nano-Si3N4/BCE体系的储能模量在低温区略低于纯BCE体系,在高温区则略高于纯BCE体系;改性体系的介电常数高于纯BCE体系,但介电损耗因子则低于纯BCE体系。 展开更多
关键词 氰酸酯树脂 纳米si3n4 增韧 介电性能 封装材料
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