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采用(yong)KH-550硅(gui)烷偶聯劑對(dui)SiC粉體進行表面(mian)改性(xing),通過單因(yin)素實驗及正(zheng)交試驗確定出(chu)改性(xing)過程化(hua)工藝參數(shu):反應溫度(du)90℃,反應時(shi)間4h,KH-550硅(gui)烷偶聯劑用(yong)量1.5g,并。

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本發明涉及一種碳(tan)化硅表面改性方法。將碳(tan)化硅粉末焙(bei)燒(shao)用(yong)雙(shuang)氧水與濃硫酸混合溶液浸泡;取出(chu)用(yong)去離子水沖洗(xi)干凈并烘(hong)干,再與偶(ou)聯(lian)劑反應1~4小(xiao)時,把碳(tan)化硅再放入(ru)丙酮溶液。

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碳化(hua)硅微(wei)粉表面改性及其在(zai)磨(mo)(mo)(mo)具中的應用,全文下載。碳化(hua)硅(SiC)微(wei)粉作(zuo)為(wei)磨(mo)(mo)(mo)料(liao)或填料(liao)在(zai)陶瓷精磨(mo)(mo)(mo)磨(mo)(mo)(mo)具、樹脂拋光(guang)砂(sha)輪(lun)以及金剛石拋光(guang)砂(sha)輪(lun)等方面有著廣泛。

一種碳化硅表面改性方法

關鍵詞:碳化硅;表面改性(xing)(xing);硅烷偶聯(lian)劑;分散性(xing)(xing);機構:青海大學非(fei)金屬材料(liao)研(yan)究所;摘(zhai)要:采用KH-550硅烷偶聯(lian)劑對SiC粉(fen)體進(jin)行(xing)改性(xing)(xing),研(yan)究了影響SiC粉(fen)體改性(xing)(xing)的(de)各種。

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KH-550硅烷偶聯劑對半導體制造用碳化硅粉體表面的改性研究

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采用(yong)聚乙烯亞胺(Polyethyleneimine,PEI)作為表面活性(xing)(xing)劑對工業(ye)用(yong)β-SiC超細粉(fen)體進行表面改性(xing)(xing),采用(yong)離心(xin)式噴霧干(gan)燥(zao)技術對碳化硅漿料進行干(gan)燥(zao).通過(guo)掃(sao)描電(dian)鏡、X射線衍射儀(yi)。

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聚乙烯亞胺對β-碳化硅粉體的表面改性研究StudyonSurface

本(ben)發明涉(she)及一種改性的(de)(de)碳化硅粉末(mo)及其制(zhi)備方(fang)法,其特征在于:所述碳化硅粉末(mo)由(you)微觀(guan)表面粗糙、外形圓整、沒(mei)有(you)尖銳棱角的(de)(de)碳化硅顆粒(li)組成。本(ben)發明的(de)(de)方(fang)法是通過利用高能氣流。

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而且粉體(ti)改性(xing)后碳化(hua)硅陶瓷制品的燒結性(xing)能也得(de)到了改善。二、表(biao)面(mian)化(hua)學改性(xing)表(biao)面(mian)化(hua)學改性(xing)通過表(biao)面(mian)改性(xing)劑與(yu)顆粒(li)表(biao)面(mian)進行化(hua)學反應或化(hua)學吸附的方式完成。Shirai等利用。

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[摘要]本技術涉及一(yi)種(zhong)(zhong)改性的(de)碳化硅粉(fen)末(mo)及其(qi)(qi)制(zhi)(zhi)備(bei)方(fang)法(fa),其(qi)(qi)特征在于(yu):所述碳化硅139超細粉(fen)末(mo)涂料及其(qi)(qi)制(zhi)(zhi)備(bei)方(fang)法(fa)140一(yi)種(zhong)(zhong)β-賽隆(long)陶瓷粉(fen)末(mo)的(de)制(zhi)(zhi)備(bei)方(fang)法(fa)134一(yi)種(zhong)(zhong)制(zhi)(zhi)備(bei)。

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聚乙烯亞胺對β-碳化(hua)硅粉體(ti)的表面(mian)改(gai)性研究,曉(xiao)剛張瑞鄧麗榮郝麗麗陸樹河嘉博華小虎;-材(cai)料導報2013年第10期在線閱讀、文章下(xia)載。<正;0引言(yan)β-SiC以其優異(yi)。

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粉體表面改性-學術百科-知網空間

2013年4月25日-結果表明:酒石酸的(de)用(yong)量(liang)對碳化硅粉(fen)體表面活性的(de)影(ying)響有很大程度的(de)差別。一般情況(kuang)下,酒石酸在(zai)用(yong)量(liang)為0.05%時,對碳化硅表面改(gai)性作用(yong)。胡圣飛等(deng)使(shi)用(yong)。

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2008年10月(yue)22日-1、改性高強度尼龍合(he)金用新材料(liao):納(na)米β-sic粉體顆粒在高分(fen)子復(fu)合(he)材料(liao)中后的納(na)米碳化硅,在添加量為10%左右時,可大大改善和提(ti)高PEEK的耐磨性。

超細粉體材料表面改性方法概括分析-粉體-涂料原料行業-hc360慧聰網

1、改性(xing)高(gao)強(qiang)度尼龍合金用新材料:納米β-sic粉體顆粒在高(gao)分子復合材料中(zhong)相容3、納米碳化(hua)硅在橡膠輪胎的應用:添加(jia)一定量的納米碳化(hua)硅在不(bu)改變(bian)原膠配(pei)方進行改。

納米碳化硅粉體

本研究中的有機包(bao)覆改(gai)性SiC微粉(fen)通(tong)過硅烷偶聯劑處(chu)理以(yi)及有機單體(ti)(ti)在其表(biao)面上的接枝(zhi)聚合而獲得。通(tong)過X-射線衍射分析(xi)改(gai)性前后粉(fen)體(ti)(ti)的主要物相(xiang)成分;以(yi)粉(fen)體(ti)(ti)懸(xuan)浮液離心。

供應納米碳化硅粉體(圖)-供應信息-環球經貿網

改性SiC微(wei)粉(fen)復(fu)合(he)粒子的制備與表征,針對SiC超細微(wei)粉(fen)在磨具制造過程中存在的易團聚、分散穩定(ding)性差、與結合(he)劑(ji)相(xiang)容性低等(deng)問題,本課題借助懸浮(fu)聚合(he)工藝,采用聚丙烯酸對SiC。

有機包覆改性SiC粉體表面結構與性質的表征吉曉莉李美娟武七德-

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無機納米材料的表面修飾改性與物性研究_百度百科

2010年5月26日-摘要:采用(yong)納(na)米碳(tan)化(hua)硅(nm-SiC)對氰(qing)酸酯樹脂(zhi)(CE)進行了改性,通過靜態力學納(na)米SiC:粒徑(jing)4060nm,灰綠色超(chao)細粉(fen)末,合肥開爾納(na)米發展有限公司生產,。

改性SiC微粉復合粒子的制備與表征-碳化硅微粉表面改性聚丙烯酸

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