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1.
为了提高胶粘剂、有机涂层、缓蚀剂的性能,了解高聚物/金属界面的结构和性能是非常必要的.目前常用的表征表面的方法直接测定界面层结构尚有困难,因为界面层不能孤立出来直接研究.着重介绍了与有机膜层/金属粘接界面相关的表征方法.衰减全反射红外光谱(ATR-IR)不仅能分析高聚物表面结构信息,还可分析不透明的材料表层及含水材料信息.反射吸收红外光谱(RA-IR)则对研究金属表面涂层分子取向、金属表面化学反应比较有效.X射线光电子能谱(XPS)能较好地表征金属与高聚物间的相互作用.拉曼光谱法与电化学方法相结合可以原位表征金属表面在分子水平上的信息.通过比较认为FTIR与XPS相结合是相对理想的表征界面的方法.  相似文献   
2.
3.
CZSi中掺入等价元素锗 ,能影响低温退火时氧沉淀过饱和成核的成核速率与密度。在70 0℃退火时 ,抑制杆状氧沉淀的生成 ,在 90 0℃退火时 ,锗对氧沉淀的形态和长大几乎没有影响。实验表明 ,锗并不作为氧沉淀的成核中心 ,氧沉淀及其衍生的二次缺陷中也不包含锗。文中对锗影响氧沉淀的成核与形态进行了简要的讨论。  相似文献   
4.
1 IntroductionInrecentyears ,theeffectofGe ,addedinCZSi ,onphysicalandchemicalpropertiesofSihasbeenextensivelystud iedandtheworksbecamemoreandmoreimportantduetothedevelopmentofband gapengineering .SiandGeareisovalentelements .Gecaneasilyconjoinwithvacan cie…  相似文献   
5.
硅烷处理对有机涂层/金属胶接接头力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了硅烷处理的胶接接头的力学性能,分析了硅烷处理对涂层/金属界面力学性能的影响.对碳钢表面进行硅烷处理,用环氧树脂胶黏剂粘接.对疲劳后的胶接接头施加静态载荷,通过分析硅烷处理胶接接头的应力-应变曲线及接头破坏形式,得出疲劳破坏与静载破坏的区别.结果表明:硅烷处理的胶接接头经一定周次疲劳后能提高接头的粘接强度,接头的破坏形式虽然为界面断裂但却为韧性断裂;接头静拉破坏形式为界面破坏和内聚破坏的混和破坏.  相似文献   
6.
大直径CZSi单晶中微缺陷与间隙氧之间的关系   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过实验分析了大直径直拉硅片中间隙氧含量对原生新微缺陷的影响,并对具有不同间隙氧含量的硅片进行热处理实验.结果发现间隙氧含量影响到晶体中新微缺陷的密度,通过高温退火可显著降低微缺陷的密度.  相似文献   
7.
氧化预处理提高钢硅烷处理效果的机理分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对钢表面进行了氧化预处理,采用扫描电镜、能谱和红外光谱研究了钢/氧化层/硅烷层/环氧涂层体系的界面结合特征,通过与未经氧化预处理的体系进行比较,研究氧化层对硅烷聚合方式、界面构象以及成键方式的影响.结果表明:钢表面氧化后,拉伸剪切破坏主要发生在硅烷/涂层界面,而未经氧化预处理的试样,弱相界面位于钢/硅烷界面.氧化层可以抑制硅烷自身的缩聚,促进硅烷在钢表面的定向吸附,显著提高钢/涂层界面结合强度.  相似文献   
8.
一、海洋环境金属结构物防腐现状 海洋环境可以分为大气区、飞溅区、潮汐区、全浸区、海泥区5个不同腐蚀区域,钢铁在不同区域之间腐蚀特征各不相同。其中,飞溅区是腐蚀速率最高的区域,海泥区因含氧量低,腐蚀速率最低。目前,对全浸区、海泥区及部分潮差区金属构筑物的防腐主要采用富锌底漆加面漆保护的物理方法和阴极保护的电化学方法,对海洋大气区、飞溅区、潮差区则主要采用重防腐涂料涂装的方法。  相似文献   
9.
用电化学阻抗谱(EIS)研究环氧树脂涂层的防腐蚀性能   总被引:8,自引:0,他引:8  
张颖怀  许立宁  路民旭  张璞 《腐蚀与防护》2007,28(5):227-230,234
测试了环氧树脂/钢体系在3.5%NaCl溶液中的电化学阻抗谱,并结合激光拉曼光谱测量和扫描电镜观察,系统地研究了有机涂层/金属体系性能与失效过程。重点在于涂层内部腐蚀性介质的传输以及涂层/金属界面发生的变化。结果表明:浸泡初期阻抗减小,中期阻抗增大,后期阻抗又减小,这与界面处生成的腐蚀产物膜有关。随着涂层在电解质溶液中浸泡时间的延长,涂层中Cl-浓度增加,破坏了界面处的腐蚀产物膜。  相似文献   
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