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利用X射线衍射光谱和透射电子显微镜对Al-AlN纳米粉在空气中不同热处理条件的产物结构与形貌进行分析,结果表明,原料的结构及加热过程是决定产物性质的主要因素。 相似文献
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采用X-射线衍射,X-射线微区分析和扫描电镜等物理分析研究方法对火电厂的烟道烟灰的物相与成分进行了分析研究,取得的结果准确可靠,对于治理污染和综合利用有重要的实用价值。 相似文献
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采用磁控溅射方法制备Mo/Si多层膜。通过小角X射线散射图证明该多层膜是原子水平的,界面清晰,与设计周期基本相同。通过X射线衍射方法检测了该多层膜的组成和结构,同时对Mo/Si多层膜的位错密度等参数进行定量研究。结果表明,该超晶格的位错密度随周期厚度的减小而增大,晶粒尺寸随周期厚度的减小而减小。 相似文献
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小角X射线散射研究碳纤维基体微结构 总被引:3,自引:0,他引:3
利用小角X射线散射研究了碳纤维基体微结构,结果表明,2500℃碳化自理的碳纤维的小角X射线散射强度很好地遵从Porod规律,1340℃碳化自理的碳纤维不遵从Porod规律,邓经1340℃碳化自理的碳纤维基体存在尺寸小于1nm的不均匀区。 相似文献
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SST-861钛合金钝化膜的X射线衍射和表面能谱测试结果表明,钝化膜的主要成分为TiO2。电位、对钛合金钝化膜的性质和膜的形成均有影响,在低温下形成的钝化膜性质稳定,腐蚀速度慢。 相似文献
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采用分子束外延方法生长了GexSi1-x/Si应变超晶格,利用X射线双晶衍射,小角衍身宽角衍射方法测量了超晶格样品的实验衍射曲线,运用X射线运动学理论和动力学理论,分析,模拟了样品的实验曲线,得到了精确的定量结构参数数据,并根据实验曲线中衍射峰的位置和分布情况对应变超晶格的生长质量做了评价。 相似文献
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本文详细研究了通式为H4SiMo12-nWnO40。(n=2,4,6,8,10)五咱杂多酸的合成方法,利用红外、紫外、X-射线粉末衍射和X-光电子能谱对其进行了表征,借助TG、DTA变温IR和变温XRD对其热解性质进行了讨论,研究表明,随着杂多酸中钨的含量增大,其热稳定性增大。 相似文献
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聚丙烯驻极体电荷内衰减过程分析 总被引:5,自引:0,他引:5
该文对电晕极化的聚丙烯(PP)薄膜驻极体高温下电荷衰减实验的微观过程进行了分析。结果表明,由驻极体内部的电场推动的固有载流子的跃迁是造成表面电位衰减的主要原因。根据电荷衰减实验得出的数据进行计算,电荷跃迁的平均步距具有10 ̄(-8)m左右的大小,X射线衍射实验对此进行了验证。 相似文献
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各类钨酸盐材料的合成,表征及性质研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用高温固相反应法合成了一系列掺杂稀土离子的单钨酸盐、混合碱土金属钨酸盐、卤钨酸盐、同多钨酸盐和杂多钨酸盐材料,并运用粉末X射线衍射仪测定样品的粉末X射线衍射数据,配以红外光谱、电子衍射谱、等离子体发射谱等手段对样品进行了表征,采用荧光分光光度计测定材料的荧光光谱,研究了各类钨酸盐材料的发光特性,同时探讨了TiSiW12O40/TiO2及GaW11Fe柱撑阴离子粘土对酯化反应的催化活性。 相似文献
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研究X射线Bragg-Fresnel元件中金属吸收层的热变形问题,给出因X射线辐射引入的热载荷所产生的金属吸收层衍射图形尺寸膨胀量及金属吸收层热应力的计算结果,探讨X射线Bragfg-Fresnel元件基底材料的的选择和厚度尺寸与元件在热载荷作用下热变形的。 相似文献
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用金相、差热分析、X射线衍射分析、电子探针微区成分分析等手段对新相Y23C27,进行了全面研究,发现Y23Co27是775℃进行包析反应所生成的一种金属间化合物. 相似文献
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本文报道了新化合物AEuI3及AEu2I5(A=K,Rb,Cs)的X射线粉末衍射数据,指标化及强度计算结果与晶体结构,并对结构作了讨论。 相似文献
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参考Miedema半经验理论,建立了Fe-Ni系机械合金化(MA)过程的热力学模型。热力学计算分析指出,Fe-Ni系粉末MA过程一般不存在发生非晶化反应的化学驱动力,Fe-Ni系MA粉末由α(bcc)和γ(fcc)两相固溶体组成,在球磨过程中两相相互转化,控制这一转化的因素是形成焓的结构项,对不同球磨时间Fe60Ni40MA粉末的X射线衍射(XRD)分析,证明了所建立的热力学模型的正确性,根据XR 相似文献
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该文分析了LaAlO3单晶片由于准立方晶系{hkl}cX射线衍射峰的劈裂情况,发现{hol}c峰的劈裂情况较简单,用非对称X射线衍射技术测量了(ool)c切向晶片{hol}c峰的劈裂角距离,建立了该角距离与LaAlO3三方晶系晶胞参数α的关系,实现了LaAlO3单晶片立方度的无损测量。为研究生长、热处理过程中高温超导BCO膜与衬底缺陷的相互关系打下基础。 相似文献
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用选择Bragg峰的X射线衍射异常精细结构方法测定了Fe3O4的XDAFS谱。结果显示,400衍射的谷位在220衍射谷位的高能量一侧,其位移量约1.4eV,这表明Fe3O4中处于不同晶体学等效位置的两种铁离子的内层电子结构不同。 相似文献