岩石、混凝土材料的接触损伤及冲击球压法评价研究

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岩石、混凝土是最为重要的建筑材料,在服役过程中,往往会遭受环境介质的作用而发生劣化。对于所有劣化过程来说,材料的表面是产生劣化的首要位置,因此,研究岩石、混凝土材料表面的接触损伤及规律是有重要意义的。为了探索可敏锐评价岩石、混凝土材料受环境腐蚀后表面性能变化的检测方法,采用自制的冲击球压装置,利用冲击球压法研究了花岗岩、大理石、硬化阶段混凝土、高强混凝土等材料在腐蚀介质中的接触损伤机制、腐蚀介质对损伤的扩展过程、冲击荷载—压痕尺寸、冲击荷载—冲击时间、冲击压痕应力—压痕应变等关系,推导了近似的、用于
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本论文的工作涉及硅壳纳米颗粒和聚合物-磷脂纳米颗粒在药物载体及荧光标记方面的研究与应用,分为两大部分:第一部分:硅壳纳米颗粒的制备及载药研究。本研究立足于硅壳纳米颗粒具有良好生物相容性,纳米药物载体可以解决目前抗肿瘤药物的给药难点,延长药物在体内的作用时间,提高疗效,降低抗肿瘤药物的毒副作用等方面,开拓了反相微乳液法制备硅壳纳米颗粒作为药物载体方面的应用。在制备工艺和体外抗肿瘤效果方面进行了研究。
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近年来,超分子凝胶已逐渐发展为一类具有广阔应用前景的功能性纳米材料,其结构上的多样性也使其成为制备各种纳米材料的模板。本论文从以超分子凝胶作为模板来合成聚合物微米管这条思路出发,采用甲叉双丙烯酰胺(MBA)凝胶,进行了如下两个方面的研究工作:一、以超分子凝胶为模板,我们提出了一种全新的制备聚合物微米管的方法—模板转化法,即将模板直接转化成聚合物微米管的方法。我们以甲叉双丙烯酰胺凝胶为模板,在可逆加
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随着现代工业的迅猛发展,废水、废气的大量排放给人类的生存环境带来越来越来严重的破坏。半导体光催化技术可以将大气或水中的烃类、染料、农药残留等有机污染物氧化为H2O、CO2等小分子,而且这种技术还具有活性高、无毒安全、相对廉价等优点,因此半导体光催化技术在环境污染治理方面已经成为研究的热点。纳米TiO2是常用的半导体光催化剂,但自身存在一些缺陷,例如:禁带较宽、光生电子-空穴易产生无效复合、对太阳光
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近年来,利用半导体光催化剂处理环境污染物已经得到普遍关注和研究。二氧化钛以其无毒性、成本低廉、催化活性高、化学稳定性好等优点受到青睐。二氧化钛薄膜在紫外线作用下可以实现有机物的光催化分解,在污水治理、空气净化、自清洁涂层等方面有着广泛的应用前景。在本论文中,采用倾斜生长法(GLAD)在磁控溅射中制备出金属钛柱状纳米分立结构的纳米薄膜,继而探索了钛薄膜在不同退火温度和时间条件下的氧化规律,并且通过两
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TiO_2作为一种高效的环境功能材料在污染物光催化降解、光电转换新型能源开发等诸多领域具有巨大的应用潜质。但是传统的TiO_2光催化技术却存在诸多不足,影响了其实用性。本文通过创新而高效的途径制备出新型TiO_2纳米带以及对其进行了稀土金属离子、钙钛矿型钛酸盐-钛酸锶(钡)包裹、非金属氮掺杂、贵金属银负载等方式的性能改性,以期从根本上提高其光电转换效率和光催化性能并增强其实用性能。系统而深入的研究
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纳米材料由于具有独特的性质,引起人们极大的关注。尖晶石结构铁氧体纳米材料作为纳米材料的重要组成部分,被广泛应用在催化剂与吸附剂等领域。因此,对尖晶石结构铁氧体及其复合材料进行研究非常具有意义。在本论文中,采用共沉淀法制备了尖晶石结构铁氧体MFe_2O_4(M=Fe,Co,Ni,Zn,Mn),并对制备的铁氧体纳米粒子结构和性质进行了各种表征研究。通过实验发现,不同类型的尖晶石结构铁氧体制备条件有所差
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在经济日益繁荣和发展的今天,环境污染问题已成为一个直接威胁人类生存而急待解决的焦点问题。开发新型的高效节能纳米材料用于环境治理具有重要意义。铁是地球上普遍存在的丰富元素,其(氢)氧化物是土壤、水体中最常见的矿物,具有很好的环境相容性。纳米氧化铁具有稳定性、气敏性、磁性、催化性等优点,但其易团聚、单独作为磁性组分不能满足更广泛地实际应用。因此选择适当的掺杂金属离子及控制材料的微观结构来有效地改善材料
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随着绿色建筑材料的不断发展,镜面混凝土应运而生。镜面混凝土是集结构和装饰于一体的绿色建筑材料,既满足普通混凝土所要求的强度、工作性和耐久性,又具有表面平整光滑、明亮如镜的特点。目前,对镜面混凝土配合比设计参数及配制工艺参数的研究还不够深入,酸雨环境下老化问题的研究也尚属空白,使其应用受到限制。针对上述问题,本文从配制镜面混凝土的原材料选择和性能入手,采用均匀试验设计方法得到其配合比,并通过试配,确
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随着我国城市化进程的不断加快,随之产生的建筑废弃物问题越来越引起广泛的关注。废玻璃和废混凝土是建筑废弃物中重要的组成部分,由于两者均是不可生物降解的材料,如何有效的对它们进行资源化回收利用就成为一个急待解决的问题。将废混凝土进行回收利用的再生混凝土技术是建筑废弃物资源化利用技术研究的主要方向,通过分析废玻璃的主要化学成分和物理性质并阅读大量的文献得知,研磨到特定粒径大小的废玻璃微粉能够表现出一定的
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