纳米氧化锆的制备及应用于纳米陶瓷的性能研究

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为应对全球能源紧张局势和不断恶化的环境污染和气候变化等生态问题,需要寻找更加环保的替代能源和高效的能源转换装置。直接甲醇燃料电池因其具备能量转化效率高、使用温度低、产品清洁、燃料运输安全、模块化结构、灵活方便等,是具有广阔发展前景的能源系统之一。目前制约甲醇燃料电池发展的主要因素集中在催化剂成本太高(通常使用Pt、Pd等贵金属催化剂);催化剂易中毒等。制备高活性,低成本的阳极催化剂是成为研究热点。
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软骨组织缺损一直以来危害着人们的生命健康,是临床面临的主要问题之一。近年来,软骨组织工程广泛应用于组织再生领域,其中软骨修复组织工程支架的构建成为重点研究方向。水凝胶能够很好的模拟软组织,促进和诱导细胞增殖和分化,是一种很有前途的组织工程支架材料。透明质酸和明胶是两种最常见的天然高分子水凝胶材料,具有很好的生物相容性和生物降解性。本文以透明质酸和明胶为原材料,通过甲基丙烯酸酐接枝改性,再结合多巴胺
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橡胶木具有纹理清晰、色彩柔和、机械性能好的特点,深受家具和建筑行业的青睐。同时也存在易吸水形变、易霉变、易燃烧等缺点,因此对其进行疏水阻燃改性势在必行。以高含氢硅油(MS)、羟基硅油(HS)及氨基硅油(AS)为主要疏水原料、水为连续相,制备了三种水包油微乳液(HSAS、MSAS、MSHS)。考察了微乳液的稳定性,结果表明三种硅油微乳液中,HSAS的稳定性最佳,MSAS次之,MSHS最差。通过加压浸
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超疏水材料因其具有优异的拒液性而受到广泛关注,科学家们利用各种手段和方法,例如:模板法,刻蚀法,静电纺丝法等,不断制备出超疏水表面,并且在防腐蚀,自清洁,油水分离和流体减阻等方面有了很好的应用前景。由于超疏水表面脆弱的微纳米结构即使受到很小的应力就会受到破坏,因此,超疏水表面具有极差的耐磨性,降低了其使用寿命。本文从提高超疏水涂层的耐磨性角度出发,通过两步喷涂法和基于二氧化钛(TiO_2)微纳米球
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