CdSFeP复合光催化材料界面结构与性质的理论研究赵宗彦田凡 1 昆明理工大学材料科学与工程学院昆明650093 2 云南大学材料科学与工程学院云南省微纳材料与技术重点实验室昆明650504 物理化学学报201632(10):
TiO 2 -HNbMoO 6 复合材料的结构特征及其光催化性能胡丽芳何杰刘媛赵芸蕾陈凯 1 安徽理工大学化学工程学院 安徽淮南 232001 2 安徽理工大学地球与环境学院 安徽淮南 232001 样品的N2吸附脱附等温线 (a) HNbMoO 6 (b) TiO 2 -HNbMoO 6 物理化学学报201632(3):
RESIMPKU致 谢 张亚文 教授司 锐 博士孙聆东 教授冯 玮 博士袁 荃 博士李振兴 博士刘海超 教授 (PKU)宋卫国 教授 (IC CAS)寇 元 教授 (PKU)李 灿 教授 (DICP CAS)林炳雄 教授 (PKU)包信和 教授 (DICP CAS)马 丁 教授(PKU)赵东元 教授 (Fudan U)施章杰 教授(PKU)王建方 教授
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华中科技大学
界面及界面改性方法 界面结合强度低则增强纤维与基体很容易分离在材料的断面可观察到脱粘纤维拔出纤维应力松弛等现象起不到增强作用但界面结合强度太高则增强纤维与基体之间应力无法松弛形成脆性断裂 在研究和设计界面时不应只追求界面粘结而应考虑到最优化和最佳综合性能 1聚合物基复合材料界面界面结合有机械粘接与润湿吸附化学键结合等大多数界面为物理粘结结合强度较低结合力主要来自如色
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复合材料至少具有增强体和基体两种不同性质的组分,界面就是在这些组分复合的过程中产生的。在纤维增强复合材料中,纤维和基体都保持着它们自己的物理和化学特性,但是由于二者之间界面的存在,使得复合材料产生组合的崭新的独特的力学性能。对于复合材料,界面是一种极为重要的微结构,是复合材料的“心脏”,是联系增强体和基体的“纽带”,对各组分性能的发挥程度和复合材料的最终性能都具有举足轻重的影响。复合材料之所以
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelAg 3 XO 4 (X = PAsV)电子结构及光催化性质的第一性原理计算李蛟陈忠 1 山东理工大学材料科学与工程学院山东淄博255049 2 南洋理工大学材料科学与工程学院新加
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