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51.
V2O5和Li2CO3共掺杂对Mg4Nb2O9陶瓷烧结行为及微波介电性能的影响 总被引:3,自引:1,他引:3
采用固相法,制备了Mg4Nb2O9(MN)微波介质陶瓷,研究了V2O5和Li2CO3共掺杂对MgaNb2O9陶瓷烧结行为、相结构、显微结构和微波介电性能的影响.结果表明,采用1.5%V2O5和1.5%Li2CO3共掺杂,能够将Mg4Nb2O9(135O℃)陶瓷的烧结温度降至925℃,且有助于Mg4Nb2O9单相的形成.3.0%(V2O5,Li2CO3)共掺杂样品在925℃空气中烧结5h可获得良好的微波介电性能(介电常数为13.7,品质因数为77975GHz). 相似文献
52.
采用Sol-Gel法制备了PrCo1-xMgxO3稀土复合氧化物纳米晶,用SEM观察了其微粒的大小及形貌.用XRD进行了物相及烧成温度分析,确定其为钙钛矿立方型结构.用7404型振动磁强计(VSM)测定了其矫顽力、磁滞回线、饱和化强度(Ms)和剩余磁化强度(Mr),确认PrCo1-xMgxO3的磁学性质随x的变化规律. 相似文献
53.
低温锻炼对野生型colombia拟南芥在渗透胁迫下的适应性初探 总被引:1,自引:0,他引:1
史冬燕 《山西师范大学学报:自然科学版》2006,20(3):61-63
本文探讨了低温锻炼后野生型colombia拟南芥在渗透胁迫下的适应性,结果表明:低温处理的材料POD酶活性和游离脯氨酸含量明显高于未低温处理材料,并且SOD酶活性维持相对的稳定性,具有相对较强的适应性。 相似文献
54.
分析了现有的各种具有代表性中药超细粉碎技术中存在的问题,并提出改进思路.在此基础上,结合低温冷脆性原理,开发了新型的中药粉碎技术--"往复冲击式低温粉碎技术",试验得到了该技术主要操作参数--破碎时间、球罐往复频率、球罐往复行程、球罐内钢球填充率、球料比以及钢球直径等--对粉碎效果的影响规律.试验结果表明:经过12分钟粉碎,对于难粉碎的木本类植物根茎,粒径小于5微米的颗粒质量分数可迭70%;对于较难粉碎的草本类植物根茎,粒径小于5微米的颗粒质量分数可达98%;对于易粉碎的花、叶类植物,粒径小于2微米的颗粒质量分数可达97%,且各种中药极限粒径均达到0.1微米以下. 相似文献
55.
研究了添加B2O3的Ca[(Li1/3Nb2/3)1-xTi3x]O3-δ(0≤x≤0.2)(CLNT)陶瓷的微波介电性能.在整个组分范围内检测到单一的正交相.随着x从0增加到0.2,介电常数(k)将从30增至89,Qf值则下降到3820GHz,谐振频率温度系数(TCF)从-16×10-6/℃增加到22.4×10-6/℃.当B2O3添加1.0%时,CLNT陶瓷的烧结温度可以从1150℃降至970℃而不降低微波介电性能.940℃烧结后,x=0.1试样的微波性能为k=50,Qf=6500GHz,温度系数为-7.6×10-6/℃. 相似文献
56.
我国盛产含蜡原油,在低温(凝点温度附近)条件下,含蜡原油具有一定的粘弹性。概述了国内外含蜡原油低温粘弹性研究的主要进展。含蜡原油粘弹性起因于其内部形成的蜡晶结构。振荡剪切实验方法最适合于含蜡原油的粘弹性测量。粘弹性与胶凝温度、胶凝强度、屈服应力和触变性等参数有关。含蜡原油经历的热历史、剪切历史以及析蜡特性是影响粘弹性的主要因素。分析了在含蜡原油低温粘弹性认识上和研究中存在的问题。建议进一步研究含蜡原油粘弹性与屈服应力、触变性的关系,在机理研究方面加大力度;通过研究粘弹性与热历史、剪切历史的关系。建立管道运行和停输期间含蜡原油胶凝特性的预测模型,以更加有效地指导管道的安全运行。 相似文献
57.
克拉玛依沥青的SBS改性试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解决西部地区沥青路面的横向开裂等主要病害,对西北地区常用的克拉玛依基质AH 110#沥青及AH 90#沥青使用SBS4303,1401,1301改性剂进行了室内改性试验.结果显示,影响SBS改性沥青性能,特别是低温性能的主要因素为基质沥青的性质、组分的比例,其次为改性剂的型号和剂量;优良的基质沥青并不能通过SBS改性达到适合于本地区改性沥青的技术要求. 相似文献
58.
介绍了一种新型大容积低温箱的研制情况.该低温箱采用了由两个单级压缩系统组成的复叠式制冷系统,其中高温循环系统采用R22作为制冷剂,低温循环系统采用R13作为制冷剂.R笠系统既可以单独运行,又可以与R13系统复叠运行,因此系统可以达到-70℃和-20℃两个蒸发温度.同时,低温箱内工作室净容积达到0.216m^3,在-70℃的低温下,低温箱制冷系统仍能稳定运行. 相似文献
59.
带光学窗口的ICF低温冷冻靶用低温恒温器 总被引:1,自引:0,他引:1
研制了一种热梯度法制备核聚变低温冷冻靶用低温恒温器,通过上下热连接杆使试样盒冷却,配合电加热器以及控温系统,使样品盒的平均温度可以控制在10-40K试验温度范围内,并实现均匀温度梯度。 相似文献
60.