PET薄膜造粒生產線_JDL_PET薄膜造粒生產線圖5-7中A,B和C分別為在801C,120℃和160℃反應24小時的納米FeNi,合金的傅立葉紅外吸收光譜。圖中 3410cm‘和 1620cm.處的吸收峰為吸附水的吸收峰,可能是樣品未充分干操,澳化鉀所吸收大氣中的水份;2360cm'和673cm‘處為C0:的吸收峰,通過與比表面相對照,160℃下制備的納米FeNi,合金的比表面較大,且其形貌中有介孔狀存在,這很可能是介孔吸收了大氣中的CO,,這與納米FeNi,合金的形貌相一致:1340cm,和 1110cm",分別對應Fe-Ni鍵的不對稱伸縮振動和對稱伸縮振動,363cm-,對應Fe-Ni鍵的彎曲振動5.4
PET薄膜造粒生產線_JDL_PET薄膜造粒生產線小結西南科技大學碩士研究生學位論文 第58頁(1)未經固相反應得到的是 NiFe,O,,真空氣氛下固相反應得到的為納米FeNi,合金。 (2)納米FeNi:合金衍射峰強度隨溫度和時間的延長而增大。(3)120℃時反應 24小時制備的納米 FeNi,合金為球形粒子,其粒度為65-125nm,在 160℃時制備的納米FeNi,合金呈球狀、針狀和片狀纖維結構,并存在介孔。(4)納米 FeNi:合金在 425℃后發生體心立方晶格向面心立方晶格的晶型轉變,轉變過程放熱,但質量基本不變。
PET薄膜造粒生產線_JDL_PET薄膜造粒生產線(5)納米 FeNi:合金具有較強的紅外吸收特性,1340cm'和 1110cm'分別對應Fe-Ni鍵的不對稱伸縮振動和對稱伸縮振動,363cm'對應Fe-Ni鍵的彎曲振動。納米FeNi3/PS復合材料的制備及其熱力學的研究6.1 引言納米無機粒子/聚合物復合材料是將無機納米粒子分散于聚合物基體中形成的復合材料,它是復合材料研究的重要課題。無機納米粒子/聚合物復合
PET薄膜造粒生產線_JDL_PET薄膜造粒生產線材料不僅可以增強無機粒子的分散性、化學穩定性,降低無機粒子的表面張力,而且可以增強聚合物的力學、光學、介電、熱力學、光譜學及磁性等性能,因而越來越受到科學研究中的囑目。納米無機粒子通常有納米金屬粉體、磁性納米粉體及其它納米粉體「778-1]由于納米無機粒子具有高的比表面積而容易團聚以及納米無機粒子與聚合物難以相容,所以納米無機粒子/聚合物復合材料在制備上通常需要對納米無機粒子進行有機表面改性,例如表面活性劑1021.另外,為解決納米無機粒子在聚合物中的分散問題,科研工作者往往采用超聲分散技術或進行強力攪
PET薄膜造粒生產線_JDL_PET薄膜造粒生產線拌。納米無機粒子/聚合物復合材料的制備方法很多,但大致可歸納為以下幾種:單體聚合法、溶膠一凝膠法、直接共混法、單體聚合法、分子組裝、原位
生成法等。