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51.
本文利用Raman光谱对TiO2/白云母纳米复合材料中TiO2纳米镀层的相转变和相组成进行了研究.结果表明:对于纯纳米TiO2,在导晶剂Sn^4 使用适量时,无定形纳米Ti(OH)4在热处理过程中不经过锐钛矿相而直接生成金红石相;对于TiO2/白云母纳米复合材料,TiO2纳米镀层仍然是以金红石相占优势的金红石、锐钛矿的混合相。TiO2纳米镀层的Raman光谱显示出强烈的Raman散射,证实了TiO2纳米镀层的多晶特征。随纳米镀层厚度增大,TiO2的颗粒粒度增大,结晶度提高。  相似文献   
52.
氧化铁-云母纳米薄膜材料的制备研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文利用加碱中和法在天然白云母基片上沉积氧化铁纳米颗粒薄层,制备出Fe2O3—云母纳米薄膜材料,并探讨了实验条件对结果的影响,总结得到Fe2O3—云母纳米薄膜材料的最佳实验制备工艺参数。结果与分析表明,工艺条件如pH、温度等因素的不同设置,将带来不同的成膜效果,如薄膜材料的均匀性、包覆率,及其颜色。实验得到的Fe2O3—云母纳米薄膜材料的最佳制备工艺为:氯化铁溶液浓度为0.2mol/l,其用量与云母粉料比为11:1;成膜过程:pH值控制在3左右,反应温度为70~80℃,滴定速度为1.0~1.4ml/min;焙烧阶段:650℃、900℃煅烧2小时,即可获得带有金黄光泽的Fe2O3—云母纳米薄膜材料。  相似文献   
53.
 基于压缩感知(Compressed Sensing, CS)的信道估计可以达到减少导频的目的,但在频-时域信道矩阵到时延-多普勒域的稀疏变换中存在谱泄漏现象,影响了信道矩阵的稀疏性和估计的均方误差(MSE)性能。为此该文对信道的稀疏性进行研究,提出一种时域加窗的稀疏优化CS信道估计算法。通过对时域加窗,所提算法抑制了由离散截断导致的多普勒域泄漏,再据此设计出观测矩阵,以此方式增强信道在时延-多普勒域的稀疏性,并实现对稀疏的信道矩阵更为准确的重构,达到改善信道估计MSE性能的目的。仿真结果表明随信噪比的增大,加窗CS算法相比无窗CS算法有效改善了信道估计的性能。  相似文献   
54.
为比较Standardκ-ε模型、RNGκ-ε模型、Realizableκ-ε模型用于水轮机数值模拟时的异同,采用三种κ-ε模型对不同工况下带有副叶片的混流式水轮机转轮进行了三维定常湍流数值模拟,流场求解使用分离式解法,压力场求解使用SIMPLEC算法。结果表明,三种κ-ε模型用于水轮机的数值模拟具有一定的准确性和适用性,在相同模拟条件下都可得出与实际流态大致吻合的结果,但在计算量、捕捉流动细节及计算精度等方面存在差异,可为水轮机数值模拟研究中κ-ε模型的选择提供参考和依据。  相似文献   
55.
以SiO_2和MgO为原料,研究了原料化学组成对纤蛇纹石纳米管生长的影响。采用水热法在不同n(SiO_2):n(MgO)比下合成了系列纤蛇纹石样品,利用X射线衍射(XRD)、红外光谱(FTIR)、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对合成样品进行结构和形貌表征。结果表明:n(SiO_2):n(MgO)比偏离0.68不利于纤蛇纹石结构的生长;在n(SiO_2):n(MgO)比为0.68时,能够合成内径约为6~8 nm、外径约30~40 nm、长度多在600 nm以上的纤蛇纹石纳米管。  相似文献   
56.
对GCr15钢制轮毂轴承内圈锻件毛坯在立式辗环机上热辗扩成形中的应力应变分布进行了刚粘塑性有限元计算,得到了在真实径向辗扩压力和进给速度下该内圈材料的应力、应变、流动速度分布等宏观物理参量,设计了具有优良成形性能的内锥孔内圈锻件毛坯;并深入研究了内圈锻件在热辗扩中的塑性变形规律及其成形特点,对锻造毛坯优化设计及热辗扩工艺的稳定性控制具有借鉴意义.  相似文献   
57.
研究了在水热条件下,通过离子替代的方法制备Cr3+掺杂纤蛇纹石纳米管.采用X射线衍射、扫描电子显微镜、高分辨透射电子显微镜、红外光谱和磁性测试等手段对样品进行了表征.结果表明,掺杂Cr3+后的纤蛇纹石样品其晶胞参数6值增大,内外径分别为6~8nm和30~40nm,长度为50~300nm;掺杂样品中,Cr3+部分替代了Mg2+进入纤蛇纹石的八面体结构单元层中,使得其具有室温铁磁性和磁滞回线特性.  相似文献   
58.
研究了正电子发射核素在多种结构电离室中的三种模拟校准方法.给出了适当的模拟核素及模拟校准的计算方法.  相似文献   
59.
本文从创新办馆模式,拓宽办馆道路,改革管理体制等方面阐述了社区图书馆的发展问题。  相似文献   
60.
以CoSO3和(NH4)2C2O4·H2O为原料,通过65℃的温热沉淀反应和温热陈化过程,控制合成了水合草酸钴纳米棒.以水合草酸钴纳米棒为前驱体,在Ar气氛中于360℃下,通过热分解过程制备纳米金属钴纤维.实验样品采用AAS,OEA,FT-IR,TGA-DTG,XRD和SEM测试技术进行分析.测试结果表明:温和液相沉淀法制备的样品为水合草酸钴,其化学式可写为CoC2O4·3H2O.制备的草酸钴纳米棒直径为0.2~0.4 μm,长度为1.0~5.0μm;热分解制备的金属钴纳米纤维的直径约0.2 μm,长度为1.0~5.0 μm.  相似文献   
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