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水性聚氨酯对羧基化纳米纤维素/水性环氧树脂复合材料的增韧研究
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作者 岳萌 胡立新 +3 位作者 莫涯 吴万超 赵远东 胡传群 《化工新型材料》 北大核心 2025年第3期111-114,共4页
在羧基化纳米纤维素(CNF)增韧环氧树脂(EP)研究基础上,利用物理共混法,以水性聚氨酯(WPU)为增韧剂,制备了羧基化纳米纤维素/水性聚氨酯/水性环氧树脂(CNF/WPU/WEP)复合材料,并通过力学性能测试研究了WPU对CNF/WEP复合材料的增韧效果。... 在羧基化纳米纤维素(CNF)增韧环氧树脂(EP)研究基础上,利用物理共混法,以水性聚氨酯(WPU)为增韧剂,制备了羧基化纳米纤维素/水性聚氨酯/水性环氧树脂(CNF/WPU/WEP)复合材料,并通过力学性能测试研究了WPU对CNF/WEP复合材料的增韧效果。通过扫描电子显微镜、X射线衍射仪、热重分析仪研究了WPU对CNF/WEP复合材料的增韧机理以及热稳定性的影响。结果表明:当WPU质量分数为15%时,增韧效果最佳;CNF/WPU/WEP复合材料拉伸强度达到25.39MPa,冲击强度达到205.22kJ/m^(2),初始分解温度可达到307℃。 展开更多
关键词 水性聚氨酯 协同增韧 水性环氧树脂 羧基化纳米纤维素
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纳米铁酸铋的制备、改性及光催化应用 被引量:2
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作者 李盛龙 孙玮 +5 位作者 吴晶 杨静静 王佳眉 王海涛 邹菁 江吉周 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期135-143,共9页
铁酸铋具有较窄的禁带宽度、较高的化学稳定性、较好的可见光响应能力等优势,被认为是半导体光催化剂的理想材料之一。然而,铁酸铋作为光催化剂常存在载流子效率低、光生电子-空穴对复合率高等缺陷,实际应用受限。在概述铁酸铋基本性质... 铁酸铋具有较窄的禁带宽度、较高的化学稳定性、较好的可见光响应能力等优势,被认为是半导体光催化剂的理想材料之一。然而,铁酸铋作为光催化剂常存在载流子效率低、光生电子-空穴对复合率高等缺陷,实际应用受限。在概述铁酸铋基本性质和光催化机理的基础上,首先详细介绍了铁酸铋的常用制备方法;随后重点阐述了元素掺杂、异质结构建和形貌控制等3种铁酸铋改性策略;最后着重综述了铁酸铋在光催化领域中的应用研究进展,并对今后铁酸铋光催化剂的研究重点和方向做出了展望。 展开更多
关键词 铁酸铋 制备方法 改性策略 光催化
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GO/SCI/EP双机制吸波性能复合材料的制备及其吸波性能研究
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作者 岳萌 胡立新 +3 位作者 莫涯 吴万超 赵远东 胡传群 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期111-114,118,共5页
以具有电损耗性能的石墨烯(GO)和磁损耗性能的羰基铁(SCI)为吸波剂,以环氧树脂(EP)为基体,制备出具有双机制吸波性能的GO/SCI/EP复合材料,并通过SEM、XRD、TG、电阻率测试复合材料的形貌、结构、热稳定性、导电性,借助微波暗室及矢量网... 以具有电损耗性能的石墨烯(GO)和磁损耗性能的羰基铁(SCI)为吸波剂,以环氧树脂(EP)为基体,制备出具有双机制吸波性能的GO/SCI/EP复合材料,并通过SEM、XRD、TG、电阻率测试复合材料的形貌、结构、热稳定性、导电性,借助微波暗室及矢量网络分析仪分析材料的吸波性能并探究其吸波机理。结果表明,石墨烯、羰基铁的加入提高了复合材料的导电性和热稳定性。当石墨烯质量分数为10%、羰基铁质量分数为90%时,复合材料吸波性能最好,增大了阻抗匹配的性能,反射损耗最高可达-23.32 dB。 展开更多
关键词 石墨烯 羰基铁 双吸波机制 阻抗匹配
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理论计算应用于分子筛酸性表征和催化反应性能评价的研究进展
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作者 李盛龙 明邱焱 +5 位作者 吴晶 杨静静 项坤 刘飞 王海涛 江吉周 《化学与生物工程》 CAS 北大核心 2024年第10期9-16,43,共9页
准确构建分子筛的活性中心特性、限域孔道与催化反应效能间的构效关系,是设计与优化高效分子筛催化剂的关键。理论计算作为实验方法的有力补充,在分子筛催化领域发挥着越来越重要的作用。在概述分子筛的结构和性质的基础上,详细介绍了... 准确构建分子筛的活性中心特性、限域孔道与催化反应效能间的构效关系,是设计与优化高效分子筛催化剂的关键。理论计算作为实验方法的有力补充,在分子筛催化领域发挥着越来越重要的作用。在概述分子筛的结构和性质的基础上,详细介绍了分子筛的理论计算方法和模型,重点综述了理论计算在分子筛酸性表征和催化反应性能评价中的应用研究进展,并对今后分子筛催化剂理论研究的重点和方向进行了展望。 展开更多
关键词 分子筛 理论计算 酸性表征 催化反应 性能评价
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