类金刚石/对称N-梯度CNx多层膜的制备及摩擦性能

来源 :硅酸盐学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:oxen777
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采用直流磁控溅射技术在Si基底上制备了不同CNx层厚度的类金刚石(DLC)/N-梯度CNx纳米多层膜(N含量梯度呈对称的倒“U”形).利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、原子力显微镜、Raman光谱仪、X射线光电子能谱仪、划痕仪、球盘式摩擦磨损试验机等对多层膜的微观结构、力学性能以及真空和大气中的摩擦学特性等进行了表征.结果 表明:多层膜表面平整光滑,均为非晶结构.随着对称N-梯度CNx层厚度的增加,多层膜的表面粗糙度增大,硬度、弹性模量和膜基结合力逐渐降低,磨损率增加.多层膜在真空中的耐磨性比大气中的好.N-梯度CNx层厚度小于30nm的多层膜的硬度可达21.9~23.1 GPa,膜基结合力为54.2~54.3 N;在大气中的摩擦因数约为0.19,磨损率为(0.98~1.16)×10-16 m3/(N·m),在真空中的摩擦因数约为0.18,磨损率为(0.83~0.88)× 10-16 m3/(N·m).
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通过静电相互作用获得四氧化三铁(Fe3O4)@水化硅酸钙(CSH)纳米片复合吸附剂,并在此基础上,提出“吸附剂-光催化剂”转变策略:Fe3O4@CSH吸附剂分离废水中有害重金属离子后,回收再利用为光催化剂用于CO2还原.结果 表明:受益于CSH纳米片的超高比表面积和强离子交换能力,Fe3O4@CSH吸附剂能够高效去除重金属离子Zn2+、Cu2+、Co2+、Ni2+、Pb2+,最大吸附量分别为83、142、150、179、343 mg/g;富集重金属离子的Fe3O4@CSH吸附剂在可见光下能够有效还原CO2
通过调控前驱体三聚氰胺和尿素比例采用热聚合法得到一系列厚度可控的石墨相氮化碳(g-C3N4)纳米片.采用X射线粉末衍射、扫描电镜、原子力显微镜、比表面积测试、紫外可见光谱和荧光光谱等手段对纳米片的结构和性能进行了表征,并探讨了其光催化降解罗丹明B (RhB)的性能.结果 表明:当三聚氰胺和尿素比例为1∶8时g-C3N4最薄(1∶8-CN),厚度仅为3.518 nm,同时1∶8-CN的比表面积是以三聚氰胺为原料制备的g-C3N4(M-CN)的7倍.光电学分析表明,1∶8-CN具有更高的光生载流子分离效率.在
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