干银膜离子交换ZBLAN平面光波导

来源 :第四届中国功能材料及其应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Tzl19801110tzl
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本文在干银膜离子交换技术基础上,采用PMMA涂敷镀银ZBLAN玻璃样品表面,有效地防止了样品表面氧化层的形成并施加外电场,在远低于ZBLAN玻璃表面实现Ag<+>-Na<+>离子交换,形成高折射率层.把干银膜离子交换技术成功地用于制备单模、低损耗、无氧ZBLAN玻璃平面光波导.这一新技术方法简单、有效且成本低.为制备掺稀土ZBLAN光波导及其器件提供新技术途径.
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本文用水热法在不同的介质中制得了超细PbNbO陶瓷粉体.用XRD分析了粉体相组成,用SEM分析了粉体晶粒形貌,对粉体粒度分布、比表面和化学成分进行了测定.研究结果表明,酸性介质中生成的晶粒较大,为2~3μm,呈薄片状;碱性介质中生成的晶粒较小,为300~500nm,呈球状.本文对水热制备机理进行了探讨.
本文用水热法制备得到无团聚的CeO纳米粉体.研究表明,水热处理的温度和时间对CeO纳米粉体的晶粒大小和形貌有重要影响,选择合适的水热处理的温度和时间可以得到单分散的晶粒尺寸约为10nm的CeO纳米粉体.本文用XRD和TEM研究了CeO纳米粉体的晶粒大小和形貌,对水热法制备CeO纳米粉体的机理进行了讨论.
采用热分析方法,对LaO-Mo阴极材料的碳化过程进行了研究,提出了三段论的碳化动力学模型即化学反应控速—混合控速—扩散控速.用该模型处理实验数据,得到了令人满意的相关系数,并求出了LaO-Mo阴极材料碳化表观活化能及1393K~1493K碳化时各阶段速度常数k与温度T的经验关系式.
将电泳沉积技术与反应烧结相结合制备ZrO/AlO和SiC/AlO陶瓷复合涂层.选择合适的混合剂配制性能稳定的金属和陶瓷微细粉的悬浮液,在金属基体上电泳沉积出均匀密实的复合涂层坯体.在空气中反应烧结时,坯体涂层中的Al微细粉熔融氧化形成AlO.一方面伴随着反应Al→AlO产生的体积膨胀补偿了因烧结引起的热收缩,有利于减少界面应力,阻止裂纹产生和扩散,提高涂层的韧性;另一方面纳米尺度的铝氧化物颗粒促进
分别采用固相烧结法和溶胶凝胶法制备了中温固体燃料电池电解质CeSmO,对比其结构和性能,结果表明,凝胶法制备的样品烧结成相温度比固相法低约200℃,而且阻抗谱和电池测试结果表明它具有很高的导电率,850℃时电阻仅为4.2Ω,是比较好的一种中温电解质.
采用纯锌金属为阳极,乙酰丙酮和乙醇的混合溶液加入少量有机胺导电盐为电解液,施加一定电流使阳极溶解,然后将电解液直接水解,控制一定的水解条件,制备得到纳米ZnO粉体,通过红外光谱、元素分析、XRD和TEM分别对电解得到的前驱体和纳米ZnO进行研究,并探讨了电化学溶解锌金属法制备纳米ZnO反应的影响因素.
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本文应用电化学检测技术和浸泡试验,观测和评价了模拟混凝土孔隙液中pH和Cl以及复合缓蚀剂对钢筋腐蚀电化学行为的影响.结果表明,本文所研制的新型复合缓蚀剂对钢筋有显著的阻锈作用,在pH为11.0,含3.5℅NaCl的饱和Ca(OH)溶液中,加入2.5℅复合缓蚀剂后,钢筋的腐蚀电流下降至原来的2.5℅,在海水介质中,外加占水泥重量2.0℅复合缓蚀剂于混凝土中能有效阻止钢筋的腐蚀.
本文应用原子力显微镜(AFM)观察钢筋在不同pH和Cl含量的模拟混凝土孔隙液中形成的表面微观形貌,并与电化学测试结果进行比较.结果表明,在纯模拟混凝土孔隙液中,钢筋表面形成的钝化膜较为致密完整,缺陷少,钢筋处于钝态.当模拟液含3.5℅NaCl、pH降为11.0时,钢筋的钝性被破坏,表面变粗糙,出现点蚀;加入复合缓蚀剂后,又可使钢筋表面形成钝化膜,恢复钝态,提高耐蚀性.