放電等離子燒結(jié)原位制備LaB_6多晶納米塊體陰極材料
格式:pdf
大?。?span id="xhbpjlb" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.3MB
頁(yè)數(shù):6P
人氣 :95
4.7
用氫直流電弧法制備La-LaH2納米粉末,再采用放電等離子燒結(jié)技術(shù),在原位、"無(wú)氧"條件下成功制備高純LaB6多晶納米塊體熱陰極材料,并系統(tǒng)研究放電等離子燒結(jié)溫度、壓強(qiáng)對(duì)材料物相、結(jié)構(gòu)和性能的影響。結(jié)果表明,材料中形成單相的LaB6,純度達(dá)到99.867%,平均晶粒尺寸為120nm,LaB6納米塊體相對(duì)密度達(dá)到99.2%,維氏硬度達(dá)到17.4GPa,抗彎強(qiáng)度高達(dá)245.6MPa,已達(dá)單晶材料的理論抗彎強(qiáng)度值。
TiAl納米合金的機(jī)械活化-放電等離子原位燒結(jié)
格式:pdf
大?。?span id="zrbztpp" class="single-tag-height" data-v-09d85783>508KB
頁(yè)數(shù):5P
采用機(jī)械活化技術(shù)與放電等離子燒結(jié)工藝相結(jié)合,原位燒結(jié)制備出優(yōu)質(zhì)tial/al2o3塊狀納米材料,該技術(shù)極大地提高了制備納米合金的效率。研究結(jié)果表明:機(jī)械活化20h后得到晶粒度小于25nm的納米粉體,放電等離子燒結(jié)得到密度為3.73g/cm3的γ+α2雙相組織,組成相的晶粒度小于130nm,硬度可達(dá)hv550,且分布均勻,具有優(yōu)良的高溫抗氧化性能,氧化速率常數(shù)比常規(guī)燒結(jié)方法優(yōu)越1~2個(gè)數(shù)量級(jí)。
高能球磨結(jié)合放電等離子體燒結(jié)制備納米晶不銹鋼材料
格式:pdf
大?。?span id="z1jlr1h" class="single-tag-height" data-v-09d85783>964KB
頁(yè)數(shù):4P
以316不銹鋼粉為原料,采用高能球磨方法制備了316不銹鋼納米晶粉末,研究了放電等離子燒結(jié)(sps)納米不銹鋼粉末的過(guò)程特點(diǎn),以及sps制備工藝參數(shù)對(duì)材料結(jié)構(gòu)和性能的影響規(guī)律。研究結(jié)果表明,采用sps技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)納米不銹鋼粉末的快速燒結(jié),在1050℃保溫5min的燒結(jié)條件下試樣致密度達(dá)到98%以上,材料的抗彎強(qiáng)度為1427mpa,彈性模量為126mpa,硬度為68.5hra。透射電鏡結(jié)果表明sps燒結(jié)后,材料晶粒沒(méi)有過(guò)度生長(zhǎng),晶粒尺度約為200nm,獲得了納米晶粒的不銹鋼材料。
機(jī)械球磨與放電等離子體燒結(jié)制備碳納米管/銅復(fù)合材料
格式:pdf
大小:1.8MB
頁(yè)數(shù):7P
4.6
采用機(jī)械球磨和放電等離子體燒結(jié)(sps)工藝制備了碳納米管(cnts)/銅復(fù)合材料。利用sem和tem對(duì)材料組織和形貌進(jìn)行了表征,研究了球磨時(shí)間、cnts含量、sps燒結(jié)壓力對(duì)復(fù)合材料組織和性能的影響。結(jié)果表明:質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的cnts可在銅基體中獲得良好分散;cnts與銅基體界面結(jié)合良好,有利于應(yīng)力在基體與cnts之間傳遞,從而提高材料的抗拉強(qiáng)度;球磨時(shí)間大于120min以后,粉體形貌和粒徑不再發(fā)生明顯改變;燒結(jié)壓力和溫度分別為40mpa和850℃時(shí),質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%cnt/cu復(fù)合材料的抗拉強(qiáng)度較純銅提高了59.6%,導(dǎo)電率可以達(dá)到純銅的75%。
W與Ti_3SiC_2陶瓷的放電等離子燒結(jié)連接
格式:pdf
大?。?span id="fjh3blf" class="single-tag-height" data-v-09d85783>376KB
頁(yè)數(shù):未知
4.3
本研究成功地以放電等離子燒結(jié)方法將w和ti3sic2塊體連接,得到界面結(jié)合良好、組織均勻、晶粒細(xì)小、沒(méi)有明顯缺陷的界面組織,通過(guò)生成以wc和w2c為主的過(guò)渡層,連接界面形成了冶金結(jié)合,為陶瓷與金屬材料的連接提供了一條新途徑。
我國(guó)科學(xué)家制備出用于鋰離子電池的特殊納米材料
格式:pdf
大?。?span id="fp7tbt3" class="single-tag-height" data-v-09d85783>76KB
頁(yè)數(shù):未知
4.4
v205是一種具有廣泛應(yīng)用前景的過(guò)渡金屬氧化物.在鋰離子電池、催化、傳感等方面的研究已受到了廣泛關(guān)注。研究表明,具有特殊三維納米結(jié)構(gòu)的v205用作鋰離子電池電極材料時(shí),具有優(yōu)異的鋰離子充放電性質(zhì)。在國(guó)家自然科學(xué)基金委、科技部以及中科院的支持下,化學(xué)所分子納米結(jié)構(gòu)與納米技術(shù)院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室萬(wàn)立駿研究員和白春禮院士領(lǐng)導(dǎo)的課題組,利用自組裝技術(shù).成功制備了一種新型具有納米結(jié)構(gòu)的v205電極材料。
一種基于空心陰極放電的寬帶等離子體微帶開(kāi)關(guān)
格式:pdf
大?。?span id="fxf1zpf" class="single-tag-height" data-v-09d85783>242KB
頁(yè)數(shù):5P
4.5
提出一種基于空心陰極放電等離子體的寬帶微帶開(kāi)關(guān),其基本原理是以放電等離子體代替微帶線射頻微機(jī)電系統(tǒng)(rfmems)開(kāi)關(guān)的金屬懸臂來(lái)實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)功能.利用低氣壓下空心陰極放電產(chǎn)生微帶等離子體,并研究了這種開(kāi)關(guān)的傳輸特性.結(jié)果表明,放電系統(tǒng)工作時(shí),等離子體開(kāi)關(guān)對(duì)1~9ghz電磁波的傳輸效率為10%~30%;不產(chǎn)生等離子體時(shí),開(kāi)關(guān)間隙將隔離電磁波;開(kāi)關(guān)對(duì)脈沖電壓的響應(yīng)時(shí)間約為1μs.利用空心陰極結(jié)構(gòu)和脈沖電壓驅(qū)動(dòng)可以實(shí)現(xiàn)寬帶微帶開(kāi)關(guān).
美發(fā)明新型納米級(jí)材料可分離銫離子
格式:pdf
大小:65KB
頁(yè)數(shù):未知
4.4
自然界中的捕蠅草長(zhǎng)有貝殼形狀的捕蟲夾,一旦有昆蟲等獵物落入就會(huì)緊緊地合上。受此啟發(fā),美國(guó)研究人員最新發(fā)明了一種納米級(jí)別的“捕蠅草”材料,可用于分離核廢料中的銫離子。
等離子體電子工程(22)-電暈放電與高壓低溫等離子體
格式:pdf
大?。?span id="ddx7xzf" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.3MB
頁(yè)數(shù):5P
4.6
等離子體電子工程(22)-電暈放電與高壓低溫等離子體
放電等離子燒結(jié)高合金工具鋼的組織與性能
格式:pdf
大小:285KB
頁(yè)數(shù):未知
4.3
本文研究了放電等離子燒結(jié)(sps)參數(shù)對(duì)hgsf01高合金工具鋼致密度、硬度的影響規(guī)律,以及燒結(jié)態(tài)hgsf01高合金工具的顯微組織、抗彎強(qiáng)度和摩擦磨損性能。結(jié)果表明:材料的致密度隨燒結(jié)溫度的升高和保溫時(shí)間的延長(zhǎng)呈上升趨勢(shì),而硬度則是先升高后降低;經(jīng)sps得到的材料晶粒細(xì)小,晶粒尺寸約為5μm,碳化物顆粒細(xì)小、均勻、彌散分布在基體上;燒結(jié)態(tài)材料的抗彎強(qiáng)度比電渣重熔態(tài)材料提高了一倍,耐磨性比電渣重熔態(tài)材料略有提高。
納米材料的制備
格式:pdf
大小:91KB
頁(yè)數(shù):13P
4.5
livingstandards,poorfarmersinlessthancompleteeliminationof4600yuan,8949,19008."fivewatersrule":thecountyinvested2.169billionyuan,similarcountieslinethecity'sfirstcompletethe42kmofsewagepipenetworkconstruction,completionraterankedfirstinthecity,wontheprovincialruralsewagetreatmentworkbetter;keypollutionsourcessuchaselect
一種連續(xù)處理纖維材料的常壓等離子體設(shè)備
格式:pdf
大?。?span id="rd7xphr" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.0MB
頁(yè)數(shù):4P
4.5
常壓下用等離子體來(lái)處理材料,使其表面能增強(qiáng),對(duì)材料進(jìn)行消毒、清潔等比真空等離子體技術(shù)有優(yōu)勢(shì),為研究應(yīng)用該技術(shù),在實(shí)驗(yàn)室中開(kāi)發(fā)了一套在常壓下用空氣做原料連續(xù)處理材料的等離體子體設(shè)備。試制了幾種不同的電極結(jié)構(gòu),以使其產(chǎn)生均勻的等離子體,最后確定采用旋轉(zhuǎn)輪做接地電極,銅平板做高壓高頻電極,耐熱玻璃做絕緣介質(zhì)的等離子體產(chǎn)生結(jié)構(gòu)。試驗(yàn)了幾種不同的絕緣材料做阻擋介質(zhì)后綜合考慮采用耐熱玻璃做阻擋介質(zhì),并比較了產(chǎn)生的等離子體以及對(duì)材料的處理結(jié)果,證實(shí)經(jīng)過(guò)等離子體處理之后材料的表面能大大增強(qiáng)。
等離子熱噴涂制備陶瓷涂層及激光重熔研究
格式:pdf
大?。?span id="7fddhrr" class="single-tag-height" data-v-09d85783>167KB
頁(yè)數(shù):未知
4.5
本文以鐵基合金粉為預(yù)制噴涂粉末,利用鈦鐵與石墨原位生成法,在q235鋼基體材料上通過(guò)選擇合適的等離子噴涂工藝參數(shù)制備fe-cr-tic金屬陶瓷涂層,并用激光重熔進(jìn)行后處理。結(jié)果表明:激光重熔處理可以改善等離子噴涂涂層組織不均勻缺陷,提高等離子噴涂涂層的顯微硬度和耐磨性。當(dāng)石墨和鈦粉加入到噴涂粉末中時(shí),在噴涂層中形成兩種碳化鈦(ticandti8c5)。
離子交換法合成納米級(jí)鋰離子電池負(fù)極材料Li_4Ti_5O_(12)
格式:pdf
大?。?span id="hhrplhj" class="single-tag-height" data-v-09d85783>455KB
頁(yè)數(shù):5P
4.4
用鈦酸納米管和lioh溶液進(jìn)行離子交換法得到了水合鈦酸鋰前驅(qū)體,進(jìn)而在不同溫度熱處理制備了li4ti5o12。通過(guò)x射線衍射(xrd)、掃描電鏡(sem)、熱分析(tg-dsc)和恒電流充放電測(cè)試對(duì)反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)行了研究。結(jié)果表明所得前驅(qū)體在500~700℃熱處理可得到納米結(jié)構(gòu)的純相l(xiāng)i4ti5o12。所得li4ti5o12的可逆容量約為160mah·g-1,循環(huán)穩(wěn)定性隨熱處理溫度的提高而增強(qiáng),并因具有較短的鋰離子擴(kuò)散距離表現(xiàn)出極佳的倍率性能,在1600ma·g-1(約10c)的電流密度下放電下還保持140mah·g-1的容量。
納米管/Au納米粒子復(fù)合材料的制備
格式:pdf
大小:110KB
頁(yè)數(shù):未知
4.6
將檸檬酸還原法和nabh4還原法制備得不同粒徑的au納米粒子采用浸泡和呼吸兩種方法引入到納米管管壁中,制備出了具有熱敏性質(zhì)的pnipam納米管和au納米粒子的復(fù)合材料。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),采用單純的浸泡法時(shí),納米管對(duì)au納米粒子的吸附在很短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到平衡。在相同的吸附時(shí)間內(nèi)采用呼吸法,納米管對(duì)小粒徑的au粒子的吸附量更多一些,而對(duì)大粒徑的au粒子的吸附量并沒(méi)有明顯增加。說(shuō)明呼吸作用對(duì)吸附粒子的粒徑具有一定的選擇性。這為制備納米粒子/聚合物納米管復(fù)合材料提供了一條方便可行的途徑。
美發(fā)明可分離銫離子的新型納米級(jí)材料
格式:pdf
大小:287KB
頁(yè)數(shù):1P
4.5
據(jù)海外媒體報(bào)道,美國(guó)研究人員最新發(fā)明了一種納米級(jí)別的"捕蠅草"材料,可用于分離核廢料中的銫離子。研究人員發(fā)明的這種納米"捕蠅草"材料上開(kāi)有孔洞,其大小為0.8nm×0.3nm,剛好能讓水溶液中的銫離子通過(guò)。而一旦銫
用作鋰離子電池負(fù)極材料的包碳螺旋結(jié)構(gòu)碳納米管
格式:pdf
大?。?span id="pvrz5l9" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.1MB
頁(yè)數(shù):7P
4.3
以苯為碳源,在900℃下采用tvd(thermalvapordeposition)法對(duì)螺旋結(jié)構(gòu)碳納米管(helicalcarbonnano-tubes,hcnts)進(jìn)行了包碳修飾,采用xrd、sem、tem、bet等檢測(cè)方法對(duì)所制備材料進(jìn)行了表征分析.包碳后hcnts的比表面積明顯降低.研究了包碳hcnts用作鋰離子電池負(fù)極材料的性能,結(jié)果顯示適量包碳不僅提高了hcnts的首次庫(kù)侖效率,而且改善了其循環(huán)穩(wěn)定性和倍率充放電性能.當(dāng)tvd包碳45min、hcnts增重約220wt%時(shí),首次庫(kù)侖效率從59.2%提高到77.8%,在1.0c、2.0c、5.0c以及10.0c倍率下的放電比容量分別為265.6、245.7、196.0、163.2mah/g,在10.0c下循環(huán)95次后放電比容量保持率為93.3%.過(guò)多的碳包覆雖然會(huì)進(jìn)一步提高材料的首次庫(kù)侖效率和循環(huán)穩(wěn)定性,但會(huì)導(dǎo)致其倍率性能變差.
等離子噴涂Al-Fe_2O_3復(fù)合粉合成納米陶瓷復(fù)合涂層
格式:pdf
大?。?span id="dnbxrnt" class="single-tag-height" data-v-09d85783>491KB
頁(yè)數(shù):4P
4.6
采用等離子噴涂al-fe2o3復(fù)合粉的方法制備陶瓷基復(fù)合材料涂層。利用x射線衍射儀、掃描電鏡和透射電鏡觀察分析涂層的顯微組織,并測(cè)定了涂層的結(jié)合強(qiáng)度、硬度、韌性和耐磨性能。結(jié)果表明,al-fe2o3復(fù)合粉在等離子噴涂過(guò)程中發(fā)生鋁熱反應(yīng)生成了feal2o4、α-fe和γ-al2o3相。透射電鏡分析表明,所制備的復(fù)合涂層呈現(xiàn)納米結(jié)構(gòu)的顯微組織,其中幾十到幾百納米的球狀α-fe和γ-al2o3晶粒均勻地分散在等軸狀和柱狀的feal2o4納米晶基體上。與傳統(tǒng)的單相微米al2o3涂層相比,復(fù)合涂層的結(jié)合強(qiáng)度、韌性和耐磨性明顯提高,其原因主要是復(fù)合涂層為納米結(jié)構(gòu)并且存在塑性金屬相fe。
原位復(fù)合法制備碳納米管復(fù)合材料的研究進(jìn)展
格式:pdf
大?。?span id="jhnx1xr" class="single-tag-height" data-v-09d85783>402KB
頁(yè)數(shù):5P
4.5
介紹了目前制備碳納米管復(fù)合材料的主要方法,綜述了原位復(fù)合法在制備碳納米管復(fù)合材料中的應(yīng)用。通過(guò)對(duì)現(xiàn)有碳納米管復(fù)合材料原位復(fù)合技術(shù)的工藝方法、工藝特點(diǎn)、材料性能以及目前應(yīng)用現(xiàn)狀等幾方面的討論,展示了該制備方法在實(shí)際應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)。
納米樹脂與玻璃離子充填效果的比較
格式:pdf
大?。?span id="1nptr7p" class="single-tag-height" data-v-09d85783>57KB
頁(yè)數(shù):未知
4.6
目的評(píng)價(jià)幻彩納米樹脂(后牙)與3m玻璃離子espe在臨床常規(guī)去腐備洞隔濕充填后一年效果。方法選取2010年10月~2011年4月間符合納入標(biāo)準(zhǔn)的就診患者63例,共計(jì)患牙96顆,預(yù)備后均為后牙二類洞,隨機(jī)分為兩組。充填后做門診登記,囑患者半年及一年后定期隨診,進(jìn)行檢查充填物保留情況。結(jié)果63例患者96顆患牙,半年后復(fù)診均未發(fā)現(xiàn)脫落情況,故半年復(fù)查結(jié)果差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(p>0.05),一年后復(fù)診均未發(fā)現(xiàn)脫落,故一年復(fù)查結(jié)果差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(p>0.05)。結(jié)論幻彩納米樹脂(后牙)與3m玻璃離子espe在后牙二類洞充填一年的效果相當(dāng),納米樹脂較高耐磨度及良好的美觀修復(fù)效果使其得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。
等離子(PDP)彩電主板電路維修筆記
格式:pdf
大?。?span id="blj9dlj" class="single-tag-height" data-v-09d85783>110KB
頁(yè)數(shù):3P
4.6
例1康佳pdp4209j彩電,"三無(wú)"。分析與維修:拆開(kāi)后蓋,通電檢查,開(kāi)機(jī)能聽(tīng)到電源繼電器吸合的聲音,但在吸合瞬間又自動(dòng)斷開(kāi)。此現(xiàn)象可能是整機(jī)在開(kāi)機(jī)啟動(dòng)的過(guò)程中檢測(cè)到有故障,
蔭罩式等離子體顯示板中放電氣體對(duì)陽(yáng)極條紋的影響
格式:pdf
大?。?span id="tfpdxfx" class="single-tag-height" data-v-09d85783>668KB
頁(yè)數(shù):3P
4.8
近幾年等離子體顯示單元中的陽(yáng)極條紋現(xiàn)象開(kāi)始受到人們的關(guān)注,因?yàn)橥ㄟ^(guò)研究條紋現(xiàn)象可以更加深入地理解等離子體放電單元的放電機(jī)理,從而可以找到提高放電效率的途徑。采用基于pic-mcc(particleincell-montecarlocollision)模型的oopicpro軟件模擬,并分析蔭罩式等離子體顯示板(smpdp)放電的基本過(guò)程,研究了不同氣體組成成分對(duì)陽(yáng)極條紋的影響以及所產(chǎn)生的陽(yáng)極條紋對(duì)放電空間電位的影響。
鑄鐵表面液相微弧放電等離子體碳氮共滲研究
格式:pdf
大小:194KB
頁(yè)數(shù):2P
4.4
采用液相微弧等離子體電解碳氮共滲技術(shù),在乙酰胺甘油水溶液體系下對(duì)鑄鐵進(jìn)行了碳氮共滲處理。采用掃描電鏡觀察、xrd物相分析、顯微硬度測(cè)試、電化學(xué)腐蝕分析等方法探討了不同滲透時(shí)間對(duì)滲透效果的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明在700v下處理數(shù)分鐘即可獲得良好的滲透層,處理時(shí)間以2min為最佳,如果處理時(shí)間過(guò)長(zhǎng),則會(huì)導(dǎo)致滲透層性能惡化。結(jié)果表明,采用液相等離子體電解碳氮共滲技術(shù),在很短時(shí)間內(nèi)就能在基底的表面形成一層由碳鐵和氮鐵化物組成的碳氮共滲層。處理時(shí)間較短時(shí),基底溫度較低,滲氮是主要過(guò)程。而隨著處理時(shí)間增加,基底的溫度上升,滲碳是主要過(guò)程。經(jīng)過(guò)處理的鑄鐵材料的硬度得到了顯著提高,同時(shí)也大大改善了其抗腐蝕性能和耐磨性能。
超音速等離子制備多元鋁青銅合金涂層的組織
格式:pdf
大?。?span id="nf3rn11" class="single-tag-height" data-v-09d85783>671KB
頁(yè)數(shù):4P
4.3
采用超音速等離子噴涂技術(shù)將新型多元鋁青銅合金粉體噴涂在45號(hào)鋼基體表面。運(yùn)用xrd、sem、eds、epma等手段分析了涂層的組織特點(diǎn)及元素分布情況。結(jié)果表明,超音速等離子噴涂層主要由cu9al4、alfe3、alfe等相組成;涂層元素分布均勻;超音速等離子噴涂層硬度高于傳統(tǒng)等離子噴焊層;涂層的結(jié)合強(qiáng)度為59.3mpa。可見(jiàn),經(jīng)過(guò)工藝參數(shù)的優(yōu)化,超音速等離子噴涂可以制備出類似于多元鋁青銅合金的易氧化涂層。
文輯推薦
知識(shí)推薦
百科推薦
職位:城鄉(xiāng)規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)理
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林