【摘 要】
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电流变液是一种重要的智能流体,它通常是由高介电常数、低电导率的固体颗粒分散于低介电常数的绝缘油中形成的悬浮体系。该体系在电场的作用下可在瞬间实现液-固转变,表
【机 构】
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西北工业大学电流变技术研究所 应用物理系 西安 710129
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电流变液是一种重要的智能流体,它通常是由高介电常数、低电导率的固体颗粒分散于低介电常数的绝缘油中形成的悬浮体系。该体系在电场的作用下可在瞬间实现液-固转变,表现出快速、可逆、可调控等优点,因而在实际中具有重要的应用价值[1,2]。到目前为止,各种体系的电流变材料均被广泛的研究。其中无机电流变材料因具有力学值高、温度稳定性好等优点而倍受研究者的关注[1-3]。近年来我们实验室成功研制了系列稀土改性二氧化钛电流变材料,它们具有高的力学性能和良好的温度稳定性[4-5]。然而由于无机颗粒本身密度较大,因此沉降性较为明显,这大大限制了它的进一步应用。提高电流变液稳定性的普遍方法是添加表面活性剂,但在高温条件下由于表面活性剂的脱附,流体的稳定性会出现恶化。我们注意到分散的二氧化钛颗粒形状不仅影响电流变性能,同样也会对二氧化钛电流变液的沉降性能产生影响。在本项研究中,我们选用了高介电常数、低电导率的TiO2作基本组分,用溶胶-凝胶法以及氢氧化钠刻蚀法制备了多孔空心的TiO2电流变颗粒,目的是增大材料的比表面积,提高颗粒界面极化并增强电流变液的悬浮稳定性。实验测试表明,稀土Ce掺杂的介孔TiO2电流变液不仅具有高的电流变性能,而且具有良好悬浮稳定性;而用SiO2作模板制备的介孔空心TiO2比表面积进一步增强,电流变液悬浮稳定性与介孔TiO2相比也有了大幅度的提高。
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