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光照缺失或衰减对双固化树脂水门汀短期和长期储存后双轴弯曲强度的影响
摘要: 目的:评估双固化树脂水门汀的双轴弯曲强度(BFS)是否受光照缺失或衰减、储存时间或水门汀化学性质的影响。材料与方法:在恒温表面(35°C)上使用聚四氟乙烯模具为每种水门?。ǚ亲哉辰铀磐『妥哉辰铀磐。┲谱?20个圆盘状试件。试件按以下方式聚合(N=30):自固化、直接光固化、光固化尖端与试件间距6mm的光固化以及通过6mm厚复合树脂屏障的间接光固化。每组再分为10个试件用于不同储存时间(15分钟、24小时和6个月)。将试件置于双轴弯曲夹具中施加垂直载荷直至断裂。采用广义线性模型统计分析和威布尔分布对BFS值进行分析(α=0.05)。结果:15分钟老化后,两种材料在自固化模式下均未达到进行BFS测试所需的足够聚合度。与非自固化水门汀相比,自粘接产品在储存时间变化下的强度波动显著更小。结论:光照衰减/光固化仅在15分钟储存期内降低了两种材料的BFS值。自粘接水门汀的弯曲强度受光照缺失/衰减和储存时间的影响较小。
关键词: 树脂水门汀、威布尔分析、双轴弯曲强度、物理性能、聚合反应
更新于2025-09-23 15:21:01
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氢气流量对ZnS薄膜物理性能的影响:作为太阳能电池潜在缓冲层的研究
摘要: 薄膜太阳能电池器件中对潜在无镉缓冲层的特殊需求促使我们研究沉积后氢退火对ZnS薄膜物理性能优化的影响。我们将厚度200纳米的沉积薄膜在200°C下以50.0-150.0标准立方厘米/分钟的流量范围进行氢化处理。X射线衍射分析显示:玻璃基底薄膜在150.0 sccm时非晶相转变为立方相并达到最大结晶度,而ITO基底薄膜则转变为纤锌矿结构且结晶度增强,150.0 sccm时还出现了立方相与六方相混合态。电学行为(I-V特性)呈现欧姆特性且在100.0 sccm时载流子浓度最高??杉馇毡叻⑸兑疲?50.0 sccm时获得最高95%透射率及3.41电子伏特的光学带隙。表面形貌分析显示粗糙度降低,光致发光(PL)研究表明150.0 sccm时在2.95电子伏特处出现最强发射峰,这归因于间隙位缺陷减少和晶界钝化。这些结果有助于理解ZnS薄膜中的氢相关杂质,以及氢化处理对提升太阳能电池缓冲层适用物理性能的作用。
关键词: 缓冲层,硫化锌薄膜,氢化处理,物理性能,电子束蒸发
更新于2025-09-23 15:19:57
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采用膨胀石墨改善发光二极管散热器的热物理性能
摘要: 本研究按以下方法制备了工作用膨胀石墨基散热器。简言之,圆形散热器由作为活性材料的石墨、作为传热增强材料的铜和铝以及作为粘结剂的树脂组成。通过X射线衍射和扫描电子显微镜对制备的圆形散热器进行了表征。经过化学插层处理和673-1073 K的热处理后,可以清晰观察到石墨薄片的层间距增大。本实验中金属改性石墨散热器在物理性能方面表现出良好的性能。样品GA10-400显示出最佳且最高密度、最高热扩散率和热导率。
关键词: 物理性能、密度、热扩散率和导热率、石墨、传热
更新于2025-09-16 10:30:52
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基于工艺改进、微观结构形成机制及物理性能的光玻璃纤维毡均匀性比较
摘要: 轻质玻璃纤维毡(密度10 kg/m3)是一种由83%玻璃纤维(平均直径1.5毫米)和17%酚醛树脂组成的多孔复合材料,常用于航空航天工业中提升隔音效果。本研究旨在通过工艺优化、微观结构形成机制及物理性能分析,进一步提高轻质玻璃纤维毡的均匀性。该材料采用火焰喷吹法制备,结果表明工艺优化能有效改善其均匀性。轻质玻璃纤维毡呈现微层状结构,可视为由多个"三层"结构(即致密层(纤维较多)-疏松层(纤维较少)-致密层)组成。此外,工艺优化还能提高渗透率稳定性并增强隔音性能,使其成为优异的隔音材料。
关键词: 均匀的轻质玻璃纤维毡,物理性能,隔音效果,微观结构,渗透率
更新于2025-09-10 09:29:36
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不同SnO?粒径掺杂Ag–SnO?电接触材料的性能
摘要: 据信,由于微观结构的影响,颗粒尺寸不可避免地会影响触头材料的性能。通过粉末冶金法成功制备了六种不同SnO?颗粒尺寸的Ag–SnO?/CuO和Ag–SnO?/Bi?O?触头材料。研究了两种Ag–SnO?触头材料在不同SnO?颗粒尺寸下的物理和电接触性能。结果表明:随着SnO?颗粒尺寸增大,两种Ag–SnO?触头材料的电导率先显著升高后降低;Ag–SnO?/CuO的密度和硬度先降低后升高,而Ag–SnO?/Bi?O?的密度和硬度则先升高后降低。研究发现当SnO?颗粒尺寸约为800 nm时,接触电阻和电弧能量最小且最稳定,这表明通过选择合适的SnO?颗粒尺寸可显著改善两种Ag–SnO?触头材料的性能。
关键词: 电弧能量,银-氧化锡触头材料,氧化锡颗粒尺寸,接触电阻,物理性能
更新于2025-09-09 09:28:46