原子力显微镜技术是用于表征表面纳米级形貌的一种重要手段,对于纳米纤维膜等聚合物表面分析具有一定的优势.本文详细叙述了原子力显微镜的基本原理及操作步骤,研究了扫描模式、测试参数、探针类型等因素对较大粗糙度的纳米纤维膜测试结果的影响.结果表明,高长径比探针比常规探针更能真实的反应表面的形貌信息.
采用电子探针显微分析法对光纤预制棒进行元素线分析定量化,光纤预制棒心部Yb和Al等元素的含量较低、基体效应的复杂影响以及测试条件的差异等因素导致线分析定量化结果误差较大.采用多点法的测试结果对光纤预制棒中Yb、Al元素的线分析定量化结果进行校正.结果表明:在两点法的基础上引入修正因子,可以简化测试过程,快速、准确地得到元素线分析定量化结果.
透射电子显微镜纳米束电子衍射技术是用于表征材料物相的一种手段,对于尺寸较小的纳米颗粒进行结构分析具有一定的优势.本文详细叙述了纳米束电子衍射的基本原理及操作步骤,并以TalosF200X场发射透射电镜对金纳米颗粒同时做的选区电子衍射和纳米束电子衍射为例,说明纳米束电子衍射技术更适用于尺寸较小的单颗纳米颗粒的物相分析.
为给有源光纤的工艺开发和性能研究提供有力支撑,该文利用场发射型电子探针EPMA-8050G对光纤纤芯的元素掺杂微区进行系统的定性定量分析,进一步研究石英基质的测试特点以及测试条件对样品烧蚀的影响.能谱仪(EDS)和波谱仪(WDS)的定性分析结果表明,分析含量较低的元素如稀土元素Yb和轻元素F时,WDS有明显的优势.状态分析结果表明,石英基质有源光纤的定量分析最佳条件为加速电压15?kV,束流20?nA.利用该文确定的定量分析方法测试两种有源光纤,成分总量均在100%±2%以内,在光纤类样品的分析中可以得到准确可靠的结果.
硼酸和三聚氰胺以一定配比合成氮化硼前驱体高聚物.将该前驱体超声溶于甲酸溶液,在静电纺丝电压25 kV,正负极距离18 cm的条件下,可通过静电纺丝法制备直径均匀的纤维.将该电纺纤维放入马弗炉,以10℃/min升温速率加热至600℃和850℃,保温不同时间,可制备白色BN纤维.利用SEM、TEM、TG-DSC、XPS和IR对BN纤维的结构,性能进行详细表征.结果表明,前驱体高聚物具有良好的静电纺丝性能,提高煅烧温度、延长煅烧时间可制备较纯的氮化硼纤维.
采用离子液体1,3-二甲基咪唑磷酸二甲酯盐[MMIM]+[MMP]-对纤维素进行溶解,并加入电解质得到不同导电性的纺丝液.利用静电纺丝工艺制备碳纤维,并对电纺碳纤维的表面结构、化学状态、热分解及其稳定性、表面形貌、导电特性等进行研究.结果表明,加入电解质能有改善碳纤维的表面化学状态、碳化产率、导电性及尺寸均匀性,最佳的LiCl添加量是1.2wt%,最佳的碳化温度是900℃.本研究为高质量碳纤维的大规模电纺制备提供了新的思路.
In the modern higher engineering education, student′s innovation practice has already been paid high attention by many universities. Through valid innovation practice activity, students can obtain professional knowledge, innovation ability, engineering experience in the same time. College has the responsibility to organize the students′ innovation practice activity. In this paper, Mechanical School is taken as an example, the innovation practice activity and model has been analyzed and investigated, instances are given as well.