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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 微结构 的搜索结果 共有结果135,当前从第1条到第10条,本次搜索耗时0.062278
 
纳米材料的微结构变化动力学计算模型
关键字:纳米材料 微结构 晶化
通过对纳米材料的结晶动力学过程的研究,分析了纳米材料从非晶态到晶态的整个晶化过程中,晶粒从形成临界核开始到整个晶粒形成的各个生涨阶段的微结构变化的动力学,提出了一种定量计算模型,根据该模型可以计算出各生涨阶段晶粒尺寸和纳米材料的晶粒密度
http://www.polymer.cn/research/ct_info117
 
表面微结构防污薄膜的研究初探
关键字:表面微结构;防污;涂布
采用凹版涂布—UV 固化工艺,在双向拉伸聚酯薄膜表面涂布一层具有表面微结构的低表面能涂层,从而得到表面微结构防污薄膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14813
 
PST 陶瓷的微结构和电性能研究
关键字:钛酸锶铅,陶瓷,微结构,介电性能
研究了Pb 含量对PbxSr1-xTiO3(x=0.2~0.8)陶瓷微结构和介电性能的影响,当x<0.45 时,c/a≈1,晶体为立方顺电相;x≥0.45 时,c/a>1,晶体为四方铁电相;随着Pb/Sr 比增大,PST 陶瓷气孔率下降,致密度增加,晶粒尺寸逐渐增大,居里峰近似线性地向高温方向移动,并具有一致的居里外斯常数,剩余极化强度(Pr)、矫顽场强(Ec)都增大。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7096
 
熔体旋甩法制备Zn4Sb3 热电材料微结构的研究
关键字:β-zn4sb3,熔体旋甩,微结构
采用真空熔融-熔体旋甩-退火-放电等离子烧结(SPS)工艺制备了单相β-Zn4Sb3 块体热电材料。对退火前后的薄带和SPS 烧结后块体材料的相组成和微结构进行了分析和表征。结果表明:熔体旋甩后分相的薄带在退火后转变成主相为Zn4Sb3 的薄带,退火薄带SPS 烧结后得到了致密的β-Zn4Sb3 块体材料;冷却速率和退火工艺对薄带自由面和与Cu 辊接触面的物相和形貌变化影响较大;该工艺制备的β-Zn4Sb3 ...
http://www.polymer.cn/research/dis_info6924
 
纳米材料的微结构变化动力学计算模型
关键字:纳米材料 微结构 晶化
通过对纳米材料的结晶动力学过程的研究,分析了纳米材料从非晶态到晶态的整个晶化过程中,晶粒从形成临界核开始到整个晶粒形成的各个生涨阶段的微结构变化的动力学,提出了一种定量计算模型,根据该模型可以计算出各生涨阶段晶粒尺寸和纳米材料的晶粒密度
http://www.polymer.cn/research/dis_info302
 
高分子材料制备-流变行为-微结构调控
由于高分子材料非均相体系的多样性、复杂性,多相/多组分高分子材料的制备、相行为、形态、结构、功能特性与流变行为的关联近年来成为多组分高分子研究领域的热点之一。动态流变方法通常在小应变条件下进行测定,其过程不会对材料本身结构造成影响或破坏,且高分子材料呈现的线性/非线性黏弹性对形态结构的变化有着敏感的响应。利用这一特点,我们围绕多相/多组分聚合物体系的制备和微结构开展了多方面的研究,其中包括:(1) ...
http://www.polymer.cn/research/dis_info7931
 
挤出流延聚乳酸薄膜在退火过程中的微结构演化
关键字:聚乳酸,挤出流延,薄膜,退火,微结构
聚乳酸(PLA)是源于可再生资源玉米的具有生物相容性和生物降解性的聚酯,在环境友好的纤维、薄膜等领域应用前景广阔。PLA 的结晶速率低,挤出流延得到的薄膜通常是非晶的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15690
 
自组装液晶凝胶在PVA膜中的微结构与相行为
关键字:液晶,超分子凝胶,聚合物,微结构,相行为
以二苄叉山梨醇(DBS)为凝胶剂,联苯类向列相混合液晶P0616A为液晶相(TNI=58℃),制得超分子液晶凝胶。高速剪切下将此凝胶加入到聚乙烯醇(PVA)水溶液中,旋涂制备PVA分散液晶凝胶薄膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15163
 
基于二维自组装胶体晶体构筑纳米有序微结构
关键字:胶体晶体,自组装,微结构,图案化,纳米材料
纳微米尺度的有序结构会使材料具有特殊的光学、电学、磁学性质。近年来,各种制备纳米有序微结构的微加工及图案化技术在集成电路、信息存储器件、小型传感器、和微型光学元件等领域体现出重要的研究价值。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14889
 
PVA 分散液晶薄膜的微结构与相行为
关键字:聚合物分散液晶薄膜;表面活性剂;微结构;相行为
聚合物分散液晶(PDLC)在显示器件、信息储器、防伪等领域应用广泛,但液晶在聚合物载体中的相分离程度大大影响了其电光特性,因此如何提高液晶在聚合物中的响应速度是目前面临的重大挑战之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13046
 
 
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