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BiFe1-xTxO3(T=Co和Ni)的晶体结构和磁性
文档格式:PDF 文档大小:556.04KB 文档页数:5
比较了运用固相烧结法制备的BiFe1-xCoxO3和BiFe1-xNixO3的晶体结构、饱和磁化强度和矫顽力随掺杂量的依赖关系.结果发现,强磁性的立方结构是掺杂样品磁性的主要来源.Ni掺杂样品的居里温度比Co掺杂样品高,这是由于原子间距和离子种类的不同造成了磁性离子间超交换作用的强弱变化所致.Co离子具有较强的单离子各向异性和偏离立方结构的晶格畸变,造成了Ni掺杂样品的矫顽力比Co掺杂样品低.变温磁滞回线的结果表明,BiCoO3样品的磁晶各向异性随温度降低而增大
混凝土致密堆积模式及不同密度骨材的混凝土工程性质
文档格式:PDF 文档大小:480.31KB 文档页数:5
从混凝土致密堆积配比设计逻辑出发,研究了不同密度骨材(水库废弃淤泥烧结的骨材、天然骨材(石头)与实心钢珠为混凝土骨材,骨材密度分别为1.7、2.6和7.8kg·m-3)经致密配比的堆积,获得了轻质、常重与重质高性能混凝土的材料及其配比关系,对比分析了不同密度骨材混凝土特性包括新拌性质及硬固行为的影响
Al2O3/ZrO2层状复合陶瓷的研究
文档格式:PDF 文档大小:366.66KB 文档页数:4
用辊轧工艺,在最佳成分配比及烧结制度下,制备了Al2O3/20%Al2O3(nm)+20%ZrO2+60%Al2O3(μm)/Al2O3层状复合陶瓷.通过断裂韧性的测定,发现层状复合的断裂韧性值比无层状复合的Al2O3或ZrO2增韧Al2O3有很大的提高,利用扫描电镜(SEM)对层状复合的微观结构进行了观察,讨论了层状复合的增韧机制和ZrO2诱发微裂纹的机理,同时观察到层状复合断裂的典型特征为台阶状断裂
三维有序光子晶体制备及其光学表征
文档格式:PDF 文档大小:620.14KB 文档页数:3
利用重力自组装方式获得了聚苯乙烯(Polystyrene,PS)微球三维有序结构的光子晶体模板.借助毛细管力作用,将BPS(B2O3-P2O5-SiO2)溶胶填充到PS蛋白石模板,制备出层数可控的PS蛋白石及网状BPS反蛋白石模板.吸收及透射光谱表明,光子带隙位置因PS固化时收缩而表现出较大幅度的蓝移.XRD衍射图表明BPS在烧结过程中,随温度升高,BPO4晶相增加,将影响BPS骨架结构的介电常数
一种改善La-Mg-Ni贮氢电极合金性能的方法
文档格式:PDF 文档大小:673.9KB 文档页数:4
提出用放电等离子烧结技术(SPS)改善La-Mg-Ni贮氢电极合金的综合电化学性能.所选La-Mg-Ni贮氢电极合金为La0.7Mg0.3Ni2.5Co0.5.实验结果表明,用SPS和真空中频感应熔炼制备得到的合金具有近似的最大放电容量.SPS技术增强了合金电极的循环寿命:在经过150次的充放电循环后,用SPS法制备的La0.7Mg0.3Ni2.5Co0.5合金的容量保持率为61.8%;而感应熔炼法得到的合金电极的容量保持率仅为39.6%.同时用SPS技术使合金的放电中值电压增加,放氢平台变宽,平台倾斜度减小
金属微型元器件的制备与性能检测
文档格式:PDF 文档大小:677.29KB 文档页数:4
研究了粉末微注射成形技术制备纯铁微型齿轮.采用平均粒度为2.3μm的羰基铁粉和石蜡基热塑性粘结剂体系,当粉末的装载量(体积分数)为58%时,获得了形状良好的齿顶圆直径为700μm的微型齿轮注射生坯.烧结后齿形轮廓清晰,中心孔的圆度保持良好,齿轮的齿顶圆的收缩率约为15.6%,齿轮表面的粗糙度为Sa=5.0991μm
上海交通大学:《材料制备新技术(专业硕士课程)》教学资源_研究生-粉末冶金课件_第六章 活化烧结
文档格式:PPT 文档大小:4.4MB 文档页数:48
上海交通大学:《材料制备新技术(专业硕士课程)》教学资源_研究生-粉末冶金课件_第六章 活化烧结
上海交通大学:《材料制备新技术(专业硕士课程)》教学资源_研究生-粉末冶金课件_第七章 特殊烧结
文档格式:PPT 文档大小:2.61MB 文档页数:15
上海交通大学:《材料制备新技术(专业硕士课程)》教学资源_研究生-粉末冶金课件_第七章 特殊烧结
《土木工程材料》课程教学资源(PPT课件讲稿)土木工程材料试验
文档格式:PPT 文档大小:223.5KB 文档页数:85
◼ 实验一 水泥实验 ◼ 试验二 混凝土用砂、石实验 ◼ 实验三 普通混凝土试验 ◼ 实验四 砂浆实验 ◼ 实验五 烧结普通砖试验 ◼ 实验六 钢筋性能试验 ◼ 试验七 石油沥青试验
北京化工大学:《机械制造技术》课程教学资源(PPT课件)第五章 特种加工与快速成形
文档格式:PPSX 文档大小:1.94MB 文档页数:24
第1节 特种加工 non-traditional machining 第2节 快速成形 rapid prototyping 1.1 概述 1.2 电火花成型加工 1.3 数控电火花线切割加工 1.4 电解加工 1.5 超声加工 1.6 激光加工 1.7 电子束和离子束加工 1.8 高压水射流加工 2.1 概述 2.2 立体光固化成形 2.3 叠层实体制造 2.4 熔融沉积成形 2.5 激光选区烧结 1.2 电火花成形加工
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