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101.
Ba6-3xNd8+2xTi18O54(x=2/3)的聚合物前驱体法合成研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以EDTA为络合剂,EG为酯化剂,利用聚合物前驱体法合成了Ba6-3xNd8 2xTi18O54陶瓷,研究了不同的EDTA与金属离子摩尔比对粉末结晶特性的影响,利用DTA,TG和XRD等技术分析了Ba6-3xNd8 2xTi18O54前驱体和得到的氧化物粉末,测试了由x(EDTA)/x(M)=1.00的前驱体得到的Ba6-3xNd8 2xTi18O54(x=2/3)陶瓷的微波介电性能。在900℃预烧x(EDTA)/x(M)=1.00的前驱体3h,单相的Ba6-3xNd8 2xTi^18O54(x=2/3)直接形成,没有出现中间相。1000℃预烧,1340℃烧结的Ba6-3xNd8 2xTi18O54(x=2/3)陶瓷具有最佳的微波介电性能:ε=87.1,Qf=8710GHz。  相似文献   
102.
研究了人全血对He—Ne激光的反射和透射传输特性.实验采用单积分球系统及波长为632.8nm的He—Ne激光器,采用Kubelka—Munk模型分析和计算了不同血液样品的吸收系数、散射系数及总光强I(x)随厚度的变化情况.结果表明:K—M模型结合单积分球系统的测量方法可用于研究血液样品光学参数,不同类型的血液样品在K—M模型下的吸收系数或散射系数有差别,散射系数的差异较小,有3例胃癌患者血液的吸收系数与正常人有较大差异。  相似文献   
103.
Si基片各向异性腐蚀特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了制备高性能铁电薄膜红外探测器 ,对Si微桥的湿化学腐蚀工艺进行了研究 .利用Si基片各向异性腐蚀特性 ,在四甲基氢氧化铵 (简称TMAH )水溶液中加入氢氧化钾 (KOH)作为各向异性腐蚀液 (简称KTMAH) ,研究了TMAH与KOH摩尔比、腐蚀浓度、腐蚀温度对Si基片腐蚀特性的影响 .结果表明 :Si(1 0 0 )面的腐蚀速度随着腐蚀液浓度和温度的升高而增大 ,随着TMAH与KOH摩尔比的降低 ,KTMAH腐蚀液对掩膜层的腐蚀程度加剧 .选用 5 g/L的过硫酸盐 (PDS)与TMAH质量分数为 2 5 %、TMAH与KOH摩尔比为2的KTMAH混合液作为腐蚀液 ,并在 80℃× 2 .5h的腐蚀条件下能得到平整的腐蚀面 ,可以制备质量较好的微桥结构  相似文献   
104.
研究了MMT-0、MMT、粉煤灰、B4C作为填料在环氧树脂胶黏涂层中的作用。在WE/30液压万能试验机上测试其剪切强度,得出最佳配比是:MMT为5%,MMT-0为50%,粉煤灰为l50%,B4C为125%,在罐式浆体冲蚀磨损试验杌上测试了最佳配比时涂层的冲蚀磨损率。结果表明:MMT作填料时剪切强度高,冲蚀磨损率低。  相似文献   
105.
建立了户式中央空调常用制冷剂HCFC22热物性的仿真模型,在VC 环境下编制了仿真程序;提出了户式中央空调系统的热经济学优化方法,对典型的户式中央空调系统进行了热力学和热经济学优化,并对两者优化结果进行了比较。结果表明,户式中央空调系统的热经济学优化方法能够克服热力学优化方法的弊端,有利于减少系统的年生产费用,是一种值得推广使用的新方法。  相似文献   
106.
聚硅硫酸铁絮凝剂的制备与性能   总被引:13,自引:0,他引:13  
研究了无机高分子复合絮凝剂——聚硅硫酸铁(PFSiS)的制备与絮凝性能,考察了SiO2浓度、Fe/Si(摩尔比)、pH值及硅酸活化时间对PFSiS絮凝性能的影响。通过对模拟废水浊度的测定,检验了各种条件下的絮凝效果。结果表明:ωSiO2=0.014—0.020,Fe/Si为0.8-1.0,pH值1.5-1.8,硅酸活化时间在l-8h,可获得絮凝性能优异的PFSiS。将PFSiS用于实际废水样品处理,获满意效果。  相似文献   
107.
莫来石纤维对钛酸铝陶瓷力学性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用X射线衍射、扫描电镜、热膨胀系数、抗弯强度和气孔率测试等手段,研究了莫来石纤维对钛酸铝陶瓷力学性能的影响。实验结果表明莫来石纤维使钛酸铝陶瓷抗弯强度得到较大增加的同时,复合陶瓷承受的形变也大大提高了,其机理主要是纤维从基体中的拔出。但莫来石纤维过量时,将导致复合陶瓷成型的困难和抗弯强度的降低。而烧结温度超过1500℃时,纤维将粉化而失去其对钛酸铝陶瓷的补强增韧作用。  相似文献   
108.
在分析钠-钙-硅系统绝缘子玻璃成分的基础上利用“压抑效应”,即以碱土金属氧化物取代部分SiO2的可能性。采用正交设计的方法,按Lyon粘度计算公式,对玻璃的高温粘度作了优选计算。  相似文献   
109.
110.
显微组织对Fe3Al基合金的室温和高温力学性能以及抗蠕变性能有较大影响。研究表明,减少横向晶并不是提高Fe3Al合金室温塑性的最有效途径。通过加大形变量,细化显微组织可以明显改善合金的室温力学性能,但会使其高温性能下降。  相似文献   
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