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晶体材料网.docx

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    • 为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划晶体材料网  几种人造金刚石生产工艺介绍  1910年布里奇曼设计出压强达2万公斤/厘米2的高压装置1953年美国通用电气公司在他的装置基础上设计一种高压装置并利用它在1955年首次合成了金刚石这种方法也就成为传统的人造金刚石的生产方法  六面顶压机生产工艺:  以六面顶压机及工艺技术生产人造金刚石和立方氮化硼,是我国具有完全知识产权、不同于其他各国的创新成果,是几代中国科学家和广大工程技术人员智慧的结晶,是我们国家超硬材料行业的骄傲!六面顶压机及其工艺方法以令两面顶方法为荣的发达国家科技人员刮目相看!物美价廉的六面顶压机及其生产超硬材料的独特方法已能经济地生产出世界先进水平的产品,逼着他们不得不引进中国的六面顶压机进行研究和生产  经过半个世纪的发展,金刚石生产工艺又有了许多新的突破,现简要介绍如下:  低压气相沉积技术取得重大进展  该方法包括热丝CVD和等离子放大CVD,是令CH4/H2,CH4/N2和CH4/Ar等能提供碳原子的气体,在低压及高温的条件下,在合适的的底物(如Si,c-BN,SiC,Ni,Co,Pt,IrandPd等)上进行沉积,从而获得高性能,高纯度的金刚石薄膜。

      下图为微波等离子放大CVD的设备示意图:  用C60生产金刚石薄膜  据英国《新科学家》1994年7月30日报道,美国伊利诺伊阿贡国家实验室的迪特尔·格伦发明了用C60生产金刚石薄膜的技术,该方法可以说是对CVD方法的改进  CVD法生产的金刚石薄膜生长速度往往较慢,并且会含有少量的氢,而氢会使金刚石的四方晶体变形,从而会损害金刚石薄膜的有用性能格伦的新方法是在氩气保护下,用两个碳电极之间的电弧高温产生含C60分子的烟尘,然后对烟尘施加微波放电,通过放电使C60中碳原子对破坏,然后碳原子再连接成双碳二聚物,这种双碳二聚物的特点是能快速的和工具或光学元件等表面结合,形成没有氢原子的接近于纯金刚石的膜  这个膜的另一个优点是金刚石的晶体比用传统的甲烷和氢气混合物方法生产的金刚石晶体小的多,晶体是有序的纳米尺寸的晶体,因此形成的膜非常光滑而用富含氢的甲烷混合气体生产的晶体是微米级的晶体  用甘蔗酒精作原料生产合成金刚石  据巴西邮报的披露,在世界上巴西首次用甘蔗酒精作原料生产出了人造金刚石,该项目有圣保罗州坎皮纳斯市大学电气工程学院实验室负责研制支持此项目研究的单位有巴西航天研究院等有关单位。

        以甘蔗酒精作原料生产合成金刚石,是在一个特殊的反应设施里进行的,通过控制压力和温度,乙醇和氢在反应设施里形成环流,加氟,乙醇被分裂成碳微粒,形成金刚石和石墨氢和石墨发生化学反应,金刚石便附在硅片上用化学方法从硅片上取下金刚石在反应设施中,金刚石每小时生长10μm,用1/10L酒精即可生产20g金刚石目前用此技术生产的金刚石纯度很高,热导率和强度高、摩擦系数低,具有天然金刚石的特点巴西研究人员还计划从化学角度着手,改造工艺,把金刚石的生长温度从目前的700度降到150度,如成功,可使金刚石附在塑料上,生产一种金刚石塑料玻璃这种玻璃具有坚固、不产生划痕的优点  氧-乙炔火焰法合成金刚石  1988年日本学者广濑洋一等首次使用氧-乙炔火焰法合成了金刚石该方法设备简单、经济实用,生长速度快,可比传统的热丝CVD和微波等离子CVD高出两个数量级  图2火焰法设备示意图  设备结构以图2为例,采用工业上用的氧气和乙炔作气源,通过两个流量计分别调节它们各自的流量,然后按一定比例进入一工业焊枪,衬底材料放在放在焊枪下方通冷却水的铜支座上,衬底温度可用光测高温计或热电偶测量,一般衬底温度控制在650度到1050度,通过调节焊枪上的氧气阀和乙炔阀可控制它们各自的流量及它们的流量比。

        低温还原CO2合成金刚石  国际化学界权威学术刊物《美国化学会志》发表了中国科学技术大学陈乾旺教授领导的研究组的论文《低温还原二氧化碳合成金刚石》论文介绍了他们在人工合成金刚石方面取得的重大突破——在440℃的低温条件下以CO2为碳源成功地合成了250微米的大尺寸金刚石  金刚石燃烧可变成CO2,而中国科大科学家的工作则首次实现了从CO2到金刚石的逆转变,预示着二者间碳循环存在着未知的内在规律该成果在国际上引起了极大反响英国《新科学家》、美国《切割工具工程》和意大利、法国、德国等传媒纷纷对此进行了报道,评价其为“废气中产生的宝石思想”、“从温室气体中收获钻石”、“金刚石来源于稀薄空气”  陈乾旺教授和他的同事们研制高压反应釜进行实验,用安全无毒的二氧化碳作原料,使用金属钠作为还原剂,在440℃和800个大气压的条件下,经过12小时的化学反应,终于成功地将CO2还原成了金刚石CO2转化金刚石的产率达8.9%,在显微镜下,人们可清晰地看到所生成的美丽晶体目前,已能生长出1.2毫米的金刚石,有望达到宝石级  用炸药爆轰合成纳米金刚石粉  用炸药爆轰合成纳米金刚石粉,是20世纪80年代末期发展起来的制备纳米级粉体的一种新方法。

      通常的做法是:用混合炸药在充有保护介质的密闭容器中爆轰,得到的产物是纳米金刚石和非金刚石相碳的混合粉,通过化学提纯、干燥等工艺除去非金刚石碳而得到纳米金刚石粉  炸药爆轰法制备纳米石墨粉并在高压合成金刚石  纳米颗粒的粉料具有尺寸小、比表面积大、量子尺寸效应等特性,它对光、机械应力、电的反应完全不同于常规尺寸的结构颗粒,从而使纳米材料的理化性质发生根本变化,具有常规晶体材料所不具备的奇异或反常的物理、化学性质.故用纳米石墨高压合成金刚石将具有重要意义.目前西安交通大学金属材料强度国家重点实验室的研究工作已取得初步进展,用纳米石墨作碳源,在国产6×1200t铰链式六面顶压机上,选用Fe粉触媒,在51GPa和1250—1330K的条件下,合成出颗粒尺寸在5—15μm左右、呈球状或块状的金刚石  他们以纯梯恩梯(TNT)为轰爆剂,CO2为保护气氛,爆轰前,将爆炸容器内抽成真空(约为200Pa),充入CO2气体到105Pa.点火引爆药柱,获得纳米石墨粉然后在六面顶压机中用纳米石墨粉在Fe粉触媒的作用下进行金刚石的高压合成实验.实验结果表明,约在1250—1330K的范围内,有金刚石颗粒生成,颗粒尺寸为5—15μm,呈球状或块状.这一合成温度比用普通石墨合成金刚石的温度低约300K。

        与普通石墨粉相比,纳米石墨粉具有大的比表面积、较小的颗粒尺寸,这  常用防水材料的种类及介绍  常用防水材料的种类及介绍  常用的防水材料有四大种类,一是防水卷材;二是建筑防水涂料;三是刚性防水材料;四是建筑密封材料  防水卷材是建筑工程防水材料的重要品种之一,目前主要包括沥青系防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材三大系列由于环保的原因,沥青纸胎油毡的使用在我国很多城市受限制,生产量逐步下降,而性能相对优越的高聚物改性沥青防水卷材开始逐渐替代纸胎油毡成为市场的主导改性沥青防水卷材最突出的特点是耐高温性能好,特别适合高温地区或太阳辐射强烈的地区目前对改性沥青防水卷材的检测主要依据国家于XX年5月1日实施的GB18242《弹性体改性沥青防水卷材》、GB18243《塑性体改性沥青防水卷材》与GB18244《建筑防水材料老化试验方法》三项国家标准,这三项标准已被建设主管部门引入强制性国家规范对改性沥青防水卷材的质量检测主要集中在"可溶物含量"、"拉力及最大拉力时延伸率"、"不透水性"三项指标的控制  而三元乙丙橡胶防水卷材和聚氯乙烯防水卷材,是合成高分子卷材,因此在国家有关部门制定的《新型建材及制品导向目录》中,要求在XX年前,要大力发展高分子防水卷材EPDM、PVC两个品种。

      高分子防水卷材的优异性能体现在卷材的拉伸强度和抗撕裂强度高、断裂延伸率极大、耐热性和低温柔性好、抗穿孔性能好、耐腐蚀、耐老化、适宜冷施工等等对上述两款防水卷材质量检测执行的国家标准分别是和GB/T12952《聚氯乙烯防水卷材》,产品按理化性能分为Ⅰ型和Ⅱ型,后者的理化性能指标比前者高,质量更好  建筑防水涂料建筑防水涂料大宗的分为聚氨酯防水涂料和聚合物水泥基复合防水涂料聚氨酯防水涂料的检测依据是国家标准GB/T19250-XX《聚氨酯防水涂料》从目前大多数检测试验结果来看,很多聚氨酯防水涂料的最大延伸率能达到技术要求,但拉伸强度却往往不够,而且技术指标有时也不太稳定,时高时低诚然,出现这些问题与原材料成本上涨而带来的质量波动也有关系,但是这不能作为降低产品质量的理由严把质量关应该是一个成熟企业的道德底线  聚合物水泥基复合防水涂料简称JS防水涂料,是一种以丙烯酸酯等聚合物为主要原料,  加入其他外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料JS防水涂料生产和应用都符合环保要求,能在潮湿基面上施工,操作简便JS防水涂料拉伸性能的试验方法参照GB/T16777-1997《建筑防水涂料试验方法》在实际检测中,JS防水涂料拉伸性能出现的情况与前述的聚氨酯防水涂料恰恰相反,很多拉伸强度达标甚至超标很多的产品,但断裂延伸率却不合格甚至很差,这一点需要消费者能够注意。

        刚性防水材料刚性防水材料主要包括砂浆、混凝土防水剂和水泥基渗透结晶型防水材料材料网  砂浆和混凝土防水剂主要有UBA型混凝土膨胀剂、有机硅防水剂、BR系列防水剂、水泥水性密封防水剂等这些产品执行的标准是行业标准JC474-1999《砂浆、混凝土防水剂》消费者主要从匀质性指标和物理力学性能两方面注意产品的达标材料网  水泥基渗透结晶型防水材料是一种新型刚性防水材料,它是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、石英砂等为基材,掺入活性化学物质制成的粉状材料在与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密防水水泥基渗透结晶型防水材料执行的质量标准是GB18445-XX《水泥基渗透结晶型防水材料》在这种材料的质量检测中,"二次抗渗压力"的质量标准非常重要  建筑密封材料建筑密封材料是一些能使建筑上的各种接缝或裂缝、变形缝保持水密、气密性能,并且具有一定强度,能连接结构件的填充材料常用的建筑密封材料有硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸酯等密封材料其质量检验分别参照相应的国标或行标  由于现代建筑设计的日益多样化和复杂化,促进了玻璃幕墙的广泛应用。

      20世纪80年代中期以来,玻璃幕墙在东南沿海一带的应用非常广泛由于沿海地区属台风高发区,常年雨水充足,加上近年新材料、新配件的大量使用,而对玻璃幕墙防水的研究和治水措施又没有跟上,导致玻璃幕墙渗水问题比较普遍,严重地影响了建筑物的使用功能和寿命,降低了建筑物的安全性和耐久性虽然国家有关部门在1996年年底就施行了《玻璃幕墙工程技术规范》,但有部分设计人员并没有按规范对幕墙作防水设计,幕墙防水的问题并没有引起施工单位的足够重视  浅谈高分子材料与工程专业摘要:在世界范围内,高分子材料的制品属于新一代的材料它不仅遍及各个工业领域,而且已进入所有的家庭,其产量已有超过金属材料的趋势,将是21世纪最活跃的材料支柱高分子材料在我们身边随处可见在我们的认识中,高分子材料是以高分子化合物为基础的材料高分子材料按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料  关键词:高分子材料、高分子材料定义、高分子材料结构特征、高分子材料分类、生活中的高分子材料、高分子材料的发展前景  专业定义  高分子材料是以高分子化合物为基础的材料,它是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料,高分子是生命存在的形式。

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