本文探索了熔体直接反应法与超声处理相结合制备Mg2Si/AM60复合材料,研究了超声处理工艺(时间、功率)对Mg2Si/AM60复合材料的作用效果。结果表明:通过延长超声处理时间或增加
自从Fe-基纳米晶合金问世以来,因其优良的软磁性能,诸多学者开始对其研究报道,并取得了大量的成果。但是,在高频领域因其作为合金而具有的过高的介电常数特性,导致阻抗严重不
自从20世纪以来,丙烯酸酯类聚合物已经在工业领域得到大规模应用。本课题组提出了基于氧杂蒽-9-硫酮调控的可控自由基聚合新体系,该体系对苯乙烯类及丙烯酸酯类单体均有良好的调控能力,进一步开发有望实现工业化应用。本论文研究了在氧杂蒽-9_硫酮存在条件下,偶氮二异庚腈(ABVN)/过氧化二碳酸二(对叔丁基环己酯)(TBCP)引发的丙烯酸正丁酯(BA)溶液聚合以及偶氮二异丁腈(AIBN)引发的甲基丙烯酸甲
我国一些城市大气颗粒物污染形势严峻,PM_(2.5)污染严重,远高于国家新环境空气质量标准GB3095-2012中规定的标准限值。城市大气污染类型已由最初的煤烟型污染发展到复合型污染,大气氧化性增强,细粒子浓度升高,导致能见度下降,灰霾天数增加。因此,研究灰霾天气的影响因素,建立灰霾评估体系并对灰霾天气下大气能见度下降的来源进行解析,是灰霾污染进行防治的客观需要。颗粒物浓度、相对湿度和能见度之间存
随着工业化进程的加快,所造成的环境问题愈发严重,半导体光催化解决水体污染技术应运而生。光催化过程原理是,当半导体材料在一定的能量的光照射下时,激发出电子-空穴对,而吸附在材料表面的有机污染物则会受到电子-空穴对的影响,发生一系列的氧化还原反应,最终有机物被降解为CO_2和H2O水,达到水处理净化的作用。二氧化钛(TiO_2)由于其较高的光催化活性、稳定性、氧化性及环保性等优势而被广泛的研究和应用。
化石燃料的燃烧会产生大量的CO2从而加剧温室效应并导致能源枯竭。现今大量研究者尝试各种方法将CO2转化为可供人类使用的能源,以减少其在大气中的含量并缓解能源危机。鉴于电
MgO-C耐火材料具有优良的抗侵蚀性和抗热震性,随着冶炼技术的进步,低碳镁碳砖成为镁碳质耐火材料发展的主要方向。但是低碳镁碳砖由于碳含量降低,材料的热导率必然降低,弹性模量