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潘剑锋

作品数:5 被引量:29H指数:4
供职机构:南京航空航天大学材料科学与技术学院更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金江苏高校优势学科建设工程项目江苏高校优势学科建设工程资助项目更多>>
相关领域:一般工业技术化学工程金属学及工艺兵器科学与技术更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 2篇化学工程
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇兵器科学与技...

主题

  • 3篇PTFE
  • 2篇反应机理
  • 2篇粉体
  • 2篇TIC
  • 1篇乙烯
  • 1篇疏水
  • 1篇疏水性
  • 1篇树脂
  • 1篇四氟乙烯
  • 1篇陶瓷
  • 1篇陶瓷粉
  • 1篇陶瓷粉体
  • 1篇能量密度
  • 1篇平衡态
  • 1篇燃烧合成
  • 1篇热性能
  • 1篇力学性能
  • 1篇聚四氟乙烯
  • 1篇蝴蝶
  • 1篇蝴蝶翅膀

机构

  • 5篇南京航空航天...

作者

  • 5篇汪涛
  • 5篇鱼银虎
  • 5篇潘剑锋
  • 2篇张洪敏
  • 1篇廖秋平
  • 1篇王卫

传媒

  • 2篇无机材料学报
  • 1篇含能材料
  • 1篇稀有金属
  • 1篇中国表面工程

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
低温固相反应合成纳米级TiB_2-TiC复合粉体(英文)
2016年
在Ti-B体系中引入PTFE作为反应促进剂,实现了Ti B_2-Ti C粉体的低温固相合成。分别采用热分析仪、X射线衍射仪和场发射扫描电子显微镜,测定了体系的反应温度,表征了生成物的物相和微观形貌,并对其反应过程和反应机理进行了分析。合成实验在氩气炉中进行,结果表明:当添加10wt%PTFE时,能够在550℃通过固相反应制备出平均粒径小于400 nm的Ti B_2-Ti C复合陶瓷粉体。DTA测试表明固相反应合成过程主要包括两步:首先,在低温下PTFE和Ti发生反应并释放出大量的热,然后,诱发Ti和B的固相反应生成Ti B_2。
鱼银虎汪涛廖秋平缪润杰潘剑锋张度宝
关键词:固相合成PTFE反应机理
类蝴蝶翅膀表面微纳结构的制备及其疏水性被引量:11
2014年
在金属表面构筑微纳米粗糙结构后以低表面能物质修饰,可以获得超疏水的金属表面,对实现防水、防腐及表面自清洁等功能具有重要的意义。以钛片为基底,利用简单易行且低成本的喷砂-酸蚀法,对其进行粗糙化处理,并使用低表面能物质氟碳树脂进行表面改性,获得了超疏水性表面。测量了试样表面与蒸馏水的静态接触角,将试样置于空气、模拟海水、质量分数为3%的NaOH和HCl溶液中进行了耐环境测试,观察了试样表面的微观形貌。结果表明:在光滑的钛基底上用氟碳树脂修饰后,得到的疏水表面接触角仅为103°;而钛片表面经喷砂-酸蚀后,再利用氟碳树脂进行疏水化修饰,得到与水接触角为156°的超疏水表面。经表面粗糙化处理和低表面能物质修饰后得到的钛基底上形成了类蝴蝶翅膀表面微纳结构的蜂窝状超疏水表面,具有优异的耐环境性和良好的自清洁效果。
张洪敏汪涛鱼银虎张度宝潘剑锋
关键词:表面改性超疏水氟碳树脂
PTFE促发TiC陶瓷粉体低温固相合成研究被引量:6
2015年
在Ti-C体系中引入PTFE(聚四氟乙烯树脂)作为反应促进剂,实现了TiC粉体的低温固相合成。分别利用热分析仪、X-射线衍射仪和场发射扫描电子显微镜,测定了体系的反应温度,表征了生成物的物相和微观形貌,并对其反应过程和反应机理进行了分析。结果表明:当添加3wt%PTFE时,能够在530℃通过燃烧合成制备平均粒径小于100 nm的TiC陶瓷粉体,接近于利用Scherrer公式取XRD最强衍射峰计算出的平均晶粒尺寸81 nm,可以推测所合成的TiC颗粒为单晶颗粒。燃烧合成过程分为两个步骤:首先,在低温下PTFE和Ti发生反应并释放出大量的热;然后,诱发Ti和C的固相反应生成TiC。
鱼银虎汪涛张洪敏张度宝潘剑锋
关键词:TIC燃烧合成PTFE反应机理
非平衡态Al/PTFE反应材料制备及其热性能被引量:4
2016年
用机械合金化方法制备了Al-Ni-Ti-Zr非平衡态合金粉末。将制备的Al基非平衡态合金粉末与聚四氟乙烯(PTFE)微米粉混合压制制备了非平衡态Al-Ni-Ti-Zr/PTFE反应材料。采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电镜(SEM)表征了球磨过程中粉末的相组成和形貌特征。利用高分辨透射电子显微镜(HRTEM)和选区电子衍射(SAED)分析了球磨后合金粉末的相结构。利用差示扫描量热法(DSC)分析了非平衡态Al/PTFE反应材料的热行为。结果表明:通过机械合金化方法可以制备出Al基非平衡态合金粉末。存在弥散在Al基非晶基体中的纳米级微晶岛状区域。在升温速率10 K·min^(-1)、空气气氛下,非平衡态Al/PTFE反应材料的反应峰值温度为495℃,放热峰积面积为1775 J·g^(-1)。连续升温条件下,非平衡态Al/PTFE反应材料的放热反应具有典型的动力学特征,通过Kissinger法计算的反应活化能E_c为309.1 kJ·mol^(-1)。
潘剑锋汪涛鱼银虎张度宝
关键词:机械合金化非平衡态
Ni-Al含能结构材料冲击释能行为研究被引量:8
2017年
以Ni粉和Al粉(摩尔比1∶1)为原料,采用冷压-烧结法制备了Ni-Al含能结构材料(ESM)。利用X射线衍射仪(XRD)、万能试验机和差示扫描量热仪(DSC)研究了烧结温度对Ni-Al含能结构材料力学性能和能量密度等的影响;并通过Φ14.5 mm弹道枪发射装置、准密闭冲击反应系统和高速摄像系统研究了其在不同冲击引发速度下的能量释放行为。结果表明:烧结温度从510℃上升至550℃时,含能结构材料强度提高,但其能量密度降低;烧结温度为550℃时,可获得强度和能量密度俱佳的Ni-Al含能结构材料,其拉伸和压缩强度分别为66.0和294.6 MPa,能量密度为436.1 J·g^(-1)。Ni-Al含能结构材料在高速冲击碰撞作用下能够发生剧烈化学反应并伴随大量的能量释放,且随着冲击引发速度的提高,能量输出率增大,反应剧烈程度增加。其冲击引发速度阈值为974 m·s^(-1)。
张度宝汪涛鱼银虎潘剑锋王卫
关键词:NI-AL力学性能能量密度
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