碳化硅晶须生成机理研究

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研究了反应温度及时间对宁夏灵武地区煤泥和石英砂反应过程影响,探讨了SiC晶须生成机理.结果发现反应生成SiC晶须主要有纳米晶须、珠串状结构、层片堆积状和柱状堆积几种形貌,晶须生成取决于物质传输距离.烧结温度升高和保温时间的延长促使了纳米SiC晶须和珠串状形貌演变为层片堆积状和柱状堆积形貌.本文研究成果对于煤泥在SiC陶瓷方面应用提供了技术依据和理论支持,实现了煤泥在高性能陶瓷方面应用.
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生物活性多孔羟基磷灰石(H A)基陶瓷无法满足大段骨部位力学性能需求,也是骨修复材料领域亟待解决的世界性难题.本文创新性地使用不同表面改性处理碳纤维(CF)作为增强剂和造孔剂,制备兼具优良力学性能和生物学性能的微孔CF增强Mg掺杂HA(CF/Mg-H A)生物陶瓷.分别对碳纤维进行酸处理和热处理(T-CF)和采用磁控溅射法在CF表面构筑厚度可控Si涂层(Si-CF),获得造孔T-CF和增强体Si-CF;进而通过热处理和气氛保护烧结制备了具有优异力学性能和生物学性能的微孔CF/Mg-H A生物陶瓷.结果表明
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纤维素纳米纤维(CNF)是一种具有优异性能的纳米材料.豆渣作为一种农业废弃物,其纤维素含量高,木素含量低,可省去常规木材纤维原料的蒸煮工艺,直接提纯纤维素并制备纳米纤维素.本文研究了一种简便的DES预处理方法结合TEMPO氧化制备纳米纤维素的方法.结果表明,TEMPO氧化后的纳米纤维素(TOCN)平均粒径为13.1 nm,粒径分布均匀,羧基含量高(1.723 mmol/g纤维).与DES预处理纤维素纤维(DCF)相比,紫外线透过率提高约50%,有更好的分散性.总体而言,豆渣CNF的简易和低成本制备为纳米纤
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