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51.
采用水热合成法,以(NH4)2S2O8作氧化剂,以MaSO4·H20为锰源,制备了β-MnO2纳米棒.利用X射线粉末衍射、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、振动样品磁强计和热重分析对产物进行成分、晶型、形貌、磁性能和热稳定性分析,并通过电磁参数的测试对产物的电磁特性以及电磁波损耗机制进行阐述.结果表明:所制得粉体是直径约为100nm的β-MnO2纳米棒,其复介电常数实部为17.39~12.06,虚部为3.70~7.23;复磁导率实部和虚部都很小,分别为0.95~1.05和0~0.20.最后分析了β-MnO2纳米棒的电磁波损耗机制.  相似文献   
52.
新型填充式吸波材料的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对聚氨酯在工艺和应用上的缺陷,提出一种用珍珠岩和聚苯乙烯泡沫(EPS)颗粒为载体,涂挂碳粉制成颗粒状散料,填充到特定形状的模型中制成新型吸波材料。这种填充式吸波材料的初步测试结果与聚氨酯泡沫锥体吸波材料相当。  相似文献   
53.
对某型机组末叶片建立三维实体模型并进行网格单元划分,利用有限元分析软件ABAQUS,考虑拉伸、弯曲、扭转和连接件的接触等条件,计算叶片在工作状态下的变形,通过自编程序,从计算结果中提取变形截面数据,可更加精确地得到变形量。  相似文献   
54.
本文采用水热合成法,以(NH4)2S2O8作氧化剂,以MnSO4为锰源,在不同水热反应时间下制备了不同晶体结构和形貌的二氧化锰。利用X射线粉末衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对产物进行成分、晶型和形貌进行分析,并通过电磁参数的测试对产物的电磁特性以及电磁波损耗机制进行讨论。结果表明,水热反应时间由1h逐渐增加到48h后,二氧化锰晶体结构由纯γ型逐渐转变为纯β型,中间产物为γ、α和β的混合体,二氧化锰的形貌也由球状经团絮状后逐渐转变为直径约为5-10nm纳米线状。复介电常数随反应时间增加而增加,复磁导率却正好相反,由此最后分析了二氧化锰的电磁波损耗机制。  相似文献   
55.
偶氮氯膦-mA是比色测定稀土的一种新试剂。本文在文献[1,2]的基础上作进一步的实践,证明用偶氮氯膦—mA测定钢铁中的稀土灵敏度高(比偶氮氯膦-Ⅲ灵敏度几乎提高一倍,摩尔吸光系数由3.61×10~4增加至7.2×10~4),选择性和准确性均好,适用于钢铁中低含量稀土的测定;而且直接测定能缩短分析周期,节约能源,降低试剂消  相似文献   
56.
采用苯胺化学氧化聚合制得盐酸掺杂态聚苯胺(PANI-HCl),考察了导电率以及介电常数随热处理温度的变化,并通过FT-IR、TGA、DSC和XRD等测试手段研究了空气气氛中不同热处理温度对PANI-HCl的掺杂程度以及微观结构的影响.结果表明:PANI-HCl在低于100℃的热处理保持优异的电导率和介电常数,电导率的数量级在100,介电损耗角正切tgδε≈0.35~0.49,当温度上升至160℃,电导率数量级下降到10-7,tgδε在0.1以下,其原因是由于热处理对掺杂态聚苯胺进行了脱掺杂,而且改变了聚苯胺的微观结构.  相似文献   
57.
复合吸波剂填充水泥基材料吸波性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李宝毅  刘顺华 《功能材料》2007,38(A08):3075-3077
对水泥基掺杂混合吸波剂复合材料的吸收性能进行了研究,在水泥基体中分别填充不同比例的炭黑/二氧化锰、炭黑,铁粉、炭黑/铁氧体并进行吸波性能测试,结果表明试样在2.6~18GHz频段内具有更强的吸收性能,〉10dB的带宽最多可达12.4GHz。并用阻抗匹配和谐振理论解释了吸波剂含量和种类对吸收性能及吸收峰的影响。  相似文献   
58.
水泥基多孔复合材料吸波性能   总被引:19,自引:4,他引:19  
对发泡型聚苯乙烯(expanded polystyrene,EPS)填充普通硅酸盐水泥制备的水泥基多孔复合材料的吸波性能进行了研究.为废弃的EPS二次开发利用以及建筑物的电磁波防护提供了新的途径.在微波暗室中用弓形反射法进行测试,研究了EPS的填充率、球径大小和样品厚度对吸波性能的影响.结果表明:EPS的填充率(体积分数)为60%,样品厚度为20 mm时的反射率最小,在8~18 GHz范围内,小于-10 dB的带宽达6 GHz,在18 GHz最小反射率达-15.27 dB.在EPS表面包覆一层导电薄膜后,有助于提高多孔材料的吸波性能.  相似文献   
59.
试验研究了应用于湿砂型铝合金铸件的以水玻璃为基、铝钒土为耐火填料的徐料。得出了水玻璃—铝钒土涂料使湿砂型铝合金铸件表面光滑平整的结论。  相似文献   
60.
前言国内生产冷硬铸铁轧辊时为数不少的厂家采用向铁水加碲(Te)10~60ppm,利用 Te 强烈促进白口的倾向来增加白口层深度和硬度。新沪钢铁厂在添加 Te<15ppm 时,轧辊耐磨性提高了15~20%。但文献指出即使加入30ppm 的 Te,灰口区的强度也会明显降低,降至无 Te 时的70%~10%。基于此,苏联不允许  相似文献   
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