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1.
本论文系统对比了YB-3、DYB-3有机玻璃的基本力学性能、缺口敏感性、耐应力-溶剂性、大气老化寿命等内容。从数据对比来看,DYB-3的冲击韧性、断裂韧度、缺口敏感性、耐应力-溶剂银纹、大气老化等指标明显优于YB-3有机玻璃。  相似文献   
2.
玻璃基片表面沉积ITO薄膜赋予玻璃诸多优异的电学、光学性能,但ITO薄膜的沉积也使得玻璃在可见光区透过率下降10%左右,在近红外区呈现高吸收、强反射现象,一定程度上弱化了ITO玻璃的部分应用。通过ITO多层减反膜的设计可以有效地解决上述问题,拓宽ITO薄膜玻璃的应用范围。本文首先阐述ITO薄膜沉积后光学曲线及该曲线各波段光学性能变化的理论解释,进而概述常规的减反膜系设计方法及膜层材料选择,并重点介绍ITO多层减反膜系的相关研究动态,本文结尾对ITO多层减反膜的设计和制备进行了展望。  相似文献   
3.
4.
针对试验或生产过程中测试方法、工艺、材料、配方等变更,如何评价产品性能是否受到影响的问题,本论文采用对比试验方法,以板材测试方法选择、涂层表面张力变化、玻璃化学增强用原料调整为例,运用假设检验中的秩和检验、t检验、F检验的方法,依次给出了母体分布情况不知及母体服从正态分布的情况下,评价某项指标测试数据均值、方差是否有显著差异,可为研制及生产过程技术状态管理、变更决策提供支持。  相似文献   
5.
以有机硅氧烷为前驱体,采用溶胶-凝胶法结合流平法在PMMA表面制备有机/无机耐磨涂层,研究热处理温度和时间对涂层的硬度、抗划伤性及耐磨性的影响,利用Taber5151耐磨仪等手段分析表征涂层的性能。结果表明:涂膜后PMMA的透光性能仍保持良好;随着热处理温度提高和热处理时间的延长,涂层硬度、抗划伤性及耐磨性提高。  相似文献   
6.
针对离子交换增强玻璃稳定性问题,详细研究了由钾离子作为增强离子的玻璃表面性质.利用光学显微镜观察玻璃表面在加速风化条件下表面被侵蚀的情况,并用原子吸收光谱(AAS)研究玻璃在该加速风化条件下,表面K+偏析的情况.通过场发射扫描电子显微镜(FEGSEM)测试K+离子交换深度,用X射线光电子能谱(XPS)研究玻璃在离子交换前后表面元素含量的变化.研究表明,在加速风化条件下,离子交换增强玻璃表面较普通玻璃更容易受到侵蚀,K+离子向表面偏析明显.研究发现造成此种现象的原因是:在交换过程中,处于KNO3电解质中的玻璃表面吸附一层K+离子,形成Sterm紧密层,由于Stern层的距离只有几纳米,玻璃表面对K+的吸附力非常大,离开溶液后,表面层的活性大量K+离子依旧存在玻璃表面,致使离子交换玻璃表面稳定性降低.  相似文献   
7.
本文使用TFCalc软件设计和模拟ITO电加热玻璃表面减反膜,得出在ITO玻璃基础上沉积氟化镁能有效的降低表面可见光反射率,通过不同的膜系设计和优化可望获得最佳的减反膜设计。  相似文献   
8.
为了研究不同热处理温度下铁镍合金薄膜的形貌结构以及镀膜玻璃的性能,本文采用真空电子束加热蒸发镀膜技术在玻璃基片上镀铁镍合金薄膜,通过多晶X射线衍射(XRD)和场发射扫描电子显微镜(FESEM)分析结构,测试镀膜玻璃的光学性能、电磁性能以及电磁屏蔽性能。结果表明:随着热处理温度的升高,薄膜的结晶性能变好,逐渐析出体心立方晶相,在(110)方向具有择优取向,当热处理温度过高时薄膜中出现孔隙;热处理温度对镀膜玻璃雾度的影响小于1%,但镀膜玻璃的可见光透过率、表面方块电阻和相对磁导率会随热处理温度变化呈现一定规律变化;铁镍合金镀膜玻璃在30 MHz以下的低频电磁波频段内的屏蔽效能大于30 dB,在14 kHz时最高达到55 dB,是一种低频电磁屏蔽的优选材料。  相似文献   
9.
参考GJB150.9规定的湿热环境,测试聚氨酯、聚乙烯醇缩丁醛两类胶片制作的夹层玻璃样品在不同湿热老化时间下的光学性能变化,随后将湿热后的样品在室温环境中长期放置,考察光学性能的恢复情况。进一步将两类胶片直接浸入60±1℃水中,浸泡8h、16h、48h、78h,并将吸水饱和的样品进行烘干处理,采用FTIR、减法光谱等方法研究胶片在水作用下的结构变化.试验发现:两类夹层玻璃的光学性能有明显变化,如湿热老化30天后,聚氨酯夹层玻璃的透光度降低2.2%,雾度增加11.6%;室温放置后聚氨酯夹层玻璃样品的雾度值不能恢复到湿热试验前的数据,而PVB夹层玻璃样品可以恢复。减法光谱结果表明:聚氨酯胶片与水可形成一种缔合结构。  相似文献   
10.
界面性质对夹层玻璃粘结性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
鉴于夹层玻璃是由两种或多种透明固体基材通过热压工艺复合在一起,笔者就材料界面性质对粘结性能的影响进行了深入的研究。本文详细论述了固体材料表面能的组成部分,界面张力的计算方法,给出了通过接触角测试固体各表面能分量的方法。通过计算机语言,可以编制计算固体材料各种表面分量的程序,使固体材料表面能的获取简易、可行。对于本文研究的夹层玻璃,研究发现,粘结界面极性分量匹配性对粘结强度的影响占主要地位。以此为基础,对非化学反应为基础(如热熔成型)的粘结,提出了判断低表面能基材与不同粘结剂粘结性能好坏的非破坏方法。  相似文献   
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