胶体晶体剪切模量的影响因素
Factors Influencing the Shear Modulus of Colloidal Crystals
查看参考文献34篇
文摘
|
利用自行搭建的扭转共振谱仪,研究了不同粒子体系胶体晶体在不同体积分数下的剪切模量,利用反射光谱测量了相应的晶体结构及内部孔洞等参数。结果表明,同一粒子体系的剪切模量均随体积分数的增加而增大;而对于同样的粒子数密度,不同粒子体系的剪切模量随体系内部孔洞所占比例增加呈增大趋势。对实验结果的分析及与理论分析的对比表明,决定胶体晶体剪切模量大小的主要因素是胶体晶体中粒子的最近邻间距,从而统一解释了体积分数和内部孔洞对胶体晶体剪切模量的影响。 |
其他语种文摘
|
Home-made torsional resonance spectroscopy was used to study the shear modulus of colloidal crys-tals formed by different particles at different volume fractions, while reflection spectrum was used to measure the corresponding crystal structure and internal voids etc. at the same time. The results indicate that shear modulus increases with volume fractions for colloidal crystals formed by same particles. And for colloidal crys-tals formed by different particles, the shear modulus has a tendency to increase with the increase of the fraction of internal voids for the same particle number density. Further analysis of the experimental results and the comparison with the theoretical analysis shows that the main factor influencing the shear modulus is the nearest interparticle distance, which explains the experimental findings. |
来源
|
高等学校化学学报
,2015,36(2):310-315 【核心库】
|
DOI
|
10.7503/cjcu20140959
|
关键词
|
反射光谱
;
扭转共振谱
;
剪切模量
;
最近邻间距
;
孔洞
|
地址
|
1.
山东师范大学化学化工与材料科学学院, 中国科学院微重力重点实验室, 济南, 250014
2.
中国科学院力学研究所, 中国科学院微重力重点实验室, 北京, 100190
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
0251-0790 |
学科
|
化学 |
基金
|
国家自然科学基金
|
文献收藏号
|
CSCD:5359817
|
参考文献 共
34
共2页
|
1.
Eriksson R.
J. Colloid Interface Sci,2009,332(1):104-112
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
2.
Fletcher W P.
Journal of Scientific Instruments,1952,29(6):186-188
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
3.
Cox W P.
Journal of Polymer Science,1957,26(114):365-374
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
4.
李静. 不同结构驱油聚合物的界面剪切流变性质.
高等学校化学学报,2014,35(4):791-797
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
5.
Dagotto E.
Science,2005,309(5732):257-262
|
CSCD被引
53
次
|
|
|
|
6.
Albuquerque J M.
Scripta Mater,1999,41(2):167-174
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
7.
Zhu H X.
J. Mech. Phys. Solids,2001,49(4):857-870
|
CSCD被引
11
次
|
|
|
|
8.
Lee K Y.
Opt. Quantum Electron,2009,41(2):91-98
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
9.
Meyers M A.
Prog. Mater. Sci,2006,51(4):427-556
|
CSCD被引
237
次
|
|
|
|
10.
Lu C G. Dynamic Properties of Polyampholyte Hydrogel Elucidated by Proton NMR Spin-spin Relaxation Time.
Chem. Res. Chinese Universities,2013,29(6):1203-1207
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
11.
关红艳. 新型聚乙烯醇缩甲醛基凝胶聚合物电解质的热稳定性.
高等学校化学学报,2014,35(1):80-84
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
12.
Zhao L N. Influnence of Sodium Polyacrylate on Crystallization and Aggregation of Butterfly-like Calcium Carbonate.
Chem. Res. Chinese Universities,2013,29(5):969-973
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
13.
顾凌云.
物理学报,2011,60(12):1264021
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
14.
Yethiraj A.
Nature,2003,421(6922):513-517
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
15.
Liau L C K.
Colloid Surf. A Physicochem. Eng. Asp,2011,388(1/3):70-76
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
16.
Van Teeffelen S.
Physical Review E,2013,87(2):022306
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
17.
Kesavamoorthy R.
Bull. Mat. Sci,1997,20(4):565-572
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
18.
Yoshida H.
Langmuir,1999,15(8):2684-2702
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
19.
Dosho S.
Langmuir,1993,9(2):394-411
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
20.
Ito K.
Science,1994,263(5143):66-68
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
|