2022年新型功能材料制备原理结题分析方案 .pdf
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1、1 / 8 哈尔滨工业大学新型功能材料制备结题报告学 号 :1091900101 姓 名 :唐骜学 院 :材料学院2018 年 11 月 10 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页2 / 8 新型功能材料的制备前言: 功能材料是一大类具有特殊电、磁、光、声、热、力、化学以及生物功能的新型材料,是信息技术、生物技术、能源技术等高技术领域和国防建设的重要基础材料,同时,功能材料也是新材料领域的核心,对高新技术的发展起着重要的推动和支撑作用,在全球新材料研究领域中,功能材料约占85 % 。随着信息社会的到来,特种功能材料对
2、高新技术的发展起着重要的推动和支撑作用,是二十一世纪信息、生物、能源、环保、空间等高技术领域的关键材料,成为世界各国新材料领域研究发展的重点,也是世界各国高技术发展中战略竞争的热点。正文:一、复合材料汇报总结1)复合材料的定义。由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。2)复合材料的组成。复合材料是由基体和增强体两部分组成的。3)复合材料的分类。按照基体分,可分为树脂基复合材料、金属基复合材料和陶瓷基复合材料。如果按照增强体的形状分类,可分为颗粒增强复合材料、夹层增强复合材料和纤维增强复合材料。4)复合材料的成形工艺。复合材料的成型工艺比较多,我简单介
3、绍了三种。手糊成型工艺,主要用来制备树脂基复合材料,;反应自生成法,主要用来制备金属基复合材料。热压法,主要用来制备陶瓷基复合材料。5)复合材料在航天航空领域的应用。实验目的 :1.熟悉垂直提拉法的基本原理2.掌握 LB膜的制备方法精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页3 / 8 3.了解 LB膜的发展状况2)实验原理1.LB膜材料在亚相上的展开机理2.典型的 LB膜材料及有序单分子层的形成3.亚相液面上单分子膜的特征参数及状态3)实验仪器及药品LB 拉膜机、超纯水机、真空泵、恒温槽、硬脂酸、乙醇、氯仿、异丙醇、硫酸、重
4、铬酸钾。4)实验内容1. 基片和槽子的处理2. 溶液的配置3. 基片 A 曲线4. LB膜的制备5.成膜性能的判断5)工艺流程:计算成模量称量配液清洗LB膜槽铺展滴液拉膜成膜6)实验结果:50100150200250010203040Surfacepressure(mN/m)Area(cm2)转移比:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页4 / 8 层序号转移比层序号转移比1 2.276 5 1.656 2 0.442 6 0.231 3 1.970 7 1.522 4 0.477 7)实验结果总结:1. 膜厚为分子级水
5、平 思考题 : 1.基片与成膜材料是如何结合在一起的?答:基片表面为亲水面,与硬脂酸的亲水基团相互吸引结合在一起。2.以水作为亚相,为什么要用超纯水?答:水中的杂志会影响成膜质量3.实验中最应该注意的事项有哪些?实验前清洗 LB 槽;合理选择溶剂;亚相如果是水要用超纯水;拉膜的速度要适中。实验二静电纺丝法制备湿敏纳M 纤维1)实验目的1.熟悉静电纺丝法制备湿敏纳M 纤维的基本原理2.了解静电纺丝的优点及其材料的应用前景3.了解纳 M 纤维的性能及应用2)实验原理将聚合物溶液或熔体带上几 10 10 V 高压静电,带电的聚合物液滴在电场精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总
6、结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页5 / 8 的作用力下在毛细管的 Taylor 锥顶点被加速。当电场力足够大时聚合物液滴可克服表面张力形成喷射细流。细流在喷射过程中溶剂蒸发或固化,最终落在接受装置上,形成类似非织造布状的纤维毡。下面解释形成 Taylor 锥的原因:从表面现象的研究可知,在毛细管顶端的液滴,将成为凸形的半球状。可在液滴表面上施加一电位,液滴曲面的曲率将逐渐改变,当电位达到某一临值Vc 时,半球状液滴会转变为锥形,其锥形的角度为 49.3 ,这一带电的锥体称为 Taylor 锥。静电纺丝能使纤维变成纳M级的原因是:在强电场作用下,流体进而可以从Taylor 锥
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