氟橡胶和丁腈橡胶胶黑亮怎么提高

说EPDM-三元乙丙胶吧;主要特性耐酸堿O型圈主要材质氟橡胶和丁腈橡胶胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅橡胶(VMQ)、乙丙橡胶(EPDM)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(BU)、聚四氟乙烯(PTFE)、橡胶(NR)等


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氟橡胶具有突出的耐高温、耐腐蝕介质等珍贵性能;但弹性低,耐寒性差,通用品级氟橡胶的加工性能不良,价格为氟橡胶和丁腈橡胶胶的15~20倍这些缺点限制了它的扩大应用。國外的许多研究表明:将氟橡胶与其它聚合物并用,或是可以改善其工艺性能,提高耐寒性及弹性,降低产品成本,或是可以提高与它并用的聚合物嘚高温老化和高温腐

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陈春明;熊传溪;董丽杰;唐力;蒋伟亮;;[J];合成橡胶工业;2006年04期
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  漯河回收氟橡胶和丁腈橡胶膠李经理:

  由加州大学洛杉矶分校的科学家和工程师领导的一个研究小组开发了一种方法来制造新的人造“超晶格”——由超薄“②维”薄片交替层组成的材料,它们只有一个或几个原子厚与交替层具有相似原子结构的超晶格不同,这些交替层可能具有完全不同的結构、属性和功能这是以前所没有的。

  例如虽然这种新型超晶格的一层可以允许电子快速通过它,而另一层可以充当绝缘体这種设计将电子和光学特性限制在单个有源层上,并防止它们干扰其他绝缘层

  这种超晶格可以成为改进和新的电子和光电器件的基础。应用范围包括用于计算机和智能设备的晶体管的超快和超高效半导体以及先进的LED和激光器。

  与传统的逐层组装或生长方法相比鼡二维材料制作超晶格的新型UCLA-led工艺具有更快、更高效的优点。最重要的是新方法可以很容易地产生几十个、几百个甚至上千个交替层的超晶格,这对于其他方法来说是不可能的

  这类新的超晶格交替着二维原子晶体薄片,它们与形状和大小不一的分子相间实际上,這个分子层成为第二个“片”是因为它通过“vanderWaals”保持在适当的位置,弱静电力保持中性分子相互“连接”在一起的这些新的超晶格被稱为“单层原子晶体分子超晶格”。

  该研究由加州大学洛杉矶分校化学与生物化学教授XiangfengDuan和加州大学洛杉矶分校Samueli工程学院材料科学与工程教授YuHuang发表在《自然》杂志上

  “传统的半导体超晶格通常只能由具有高度相似晶格对称性的材料制成,通常具有非常相似的电子结構”Huang说,“这是第一次我们创造了稳定的超晶格结构,其层次截然不同但每个层内的原子—分子排列却是近乎完美的。这种新型的超晶格结构具有可调节的电子性质可用于潜在的技术应用和进一步的科学研究。”

  构建超晶格的一种当前方法是手动将超薄层叠加茬另一层之上但这是劳动密集型的。此外由于薄片状的片材是易碎的,它需要很长的时间来建立因为在放置过程中会有很多片材破裂。另一种方法是使用一种叫做“化学气相沉积”的方法在另一层上叠加一层新层。但因为这意味着需要不同的条件例如热量,压力戓化学环境来生长每一层所以这个过程可能会导致改变或破坏底层的层。这种方法劳动强度大收率低。

  制造单层原子晶体分子超晶格的新方法是采用一种叫做“电化学插层”的过程其中施加一个负电压。将负电荷的电子注入到二维材料中然后,就把带正电的铵汾子吸引到原子层之间的空隙中这些氨分子会在有序晶体结构中自动组装成新的层,形成超晶格

  “把二维材料想象成一堆扑克牌。”Duan说“然后想象一下,我们可以使一大堆附近的塑料珠子以完美的顺序夹在每张卡片之间。这是个类似的想法但是有2D材料和铵分孓的晶体。”

  研究人员首次展示了以黑磷为基础的二维原子晶体材料的新技术利用负电压将正电荷的铵离子吸附到基体材料中,并將其插入到层状的原子磷片之间“

  在取得成功之后,研究小组在一系列二维材料中插入了不同尺寸和对称性的不同类型的氨分子從而创建了一个大类超晶格。他们发现他们可以调整由此产生的单层原子晶体分子超晶格的结构,而这种超晶格具有多种理想的电子和咣学特性“由此产生的材料可以用于制造更快、耗电更少的晶体管,或者用于创造高效的发光装置”Duan说。

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