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991.
La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3钙钛矿复合氧化物的结构与电学性能 总被引:4,自引:0,他引:4
采用固相反应法合成出La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3体系复合氧化物样品,XRD分析结果证实不同Co/Fe比例的样品中均形成菱形六面体钙钛矿结构,采用固相烧结法制备出致密的La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3体系陶瓷。研究结果表明,在室温到900℃温度范围内La0.4Sr0.4CoO3(y=0)的电导率随温度的增加而单调降低,其它Co/Fe比例样品的电导率随着温度的增加出现最大值,电导率达到最大值的温度随Co/Fe比例的降低而提高。在低温段,La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3体系的导电行为符合小极子导电机制,导电活化能随Co/Fe比例的降低而增加。 相似文献
992.
采用GNP(Glycine-Nitrate Process)法合成La0.8Ca0.2CrO3初级粉料,研究甘氨酸用量对产物的晶体结构和显微形貌的影响,并测试烧结体的相对密度和电导率。研究结果表明,甘氨酸与金属离子的摩尔比(G/M^n+)控制在2.0~2.5时可得到颗粒尺寸细小、均匀(100nm~200nm)的单相钙钛矿粉体,烧结温度为1350℃时样品的相对密度达到91.0%,测试温度为800℃时样品的电导率达到30.5S.cm^-1。与常规固相法相比,GNP法制备的样品具有更好的烧结活性和导电性能。 相似文献
993.
994.
995.
996.
997.
根据回转式泵、压缩机等容积式机械工作时转子要有相对运动以实现容腔容积变化的特点,设计了整周期内速度连续变化和整周期内只有高、低两种转速的非等速比、多作用的两种传动装置,为回转式容积机械的研究提供了一条新思路. 相似文献
998.
Ni76Cr19AlTi合金的热变形行为 总被引:1,自引:0,他引:1
在Gleeble-1500热模拟机上对Ni76Cr19AlTi合金棒材进行恒温和恒速压缩变形实验,变形温度范围为80m-1150℃,应变速率范围为10^-3—10^0S^-1.结果表明,实验合金在800和850℃热压缩时变形抗力较大,容易发生开裂;而在950—1150℃温度范围内热变形由于发生动态再结晶,合金变形抗力减小,变形容易进行,不会发生开裂.研究了合金在高温塑性变形过程中流变应力的变化规律,确定了合金在950-1150℃范围内的变形激活能Q为376.84kJ/mol,应力指数n为4.15.对合金的热压缩变形真应力-真应变曲线及变形机制的分析表明,合理的变形条件为105m-1150℃及10^-1-10^0s^-1. 相似文献
999.
1000.
Study on sintering process and characteristic of nanosized soft magnetic MnZn ferrite powders 总被引:1,自引:0,他引:1
The effect of sintering process (especially the sintering temperature) on the magnetic property and microstructure of sintered sample of nanosized soft magnetic MnZn ferrite powder was investigated. The sintered sample of MnZn ferrite was prepared by both traditional pressing and cool isostatic pressing on MnZn ferrite nanoparticals. The sintering process of which was segmented. Thedensity, microstructure and phase composition of sintered sample were analyzed by Archimedes'law, scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). The grain growth and densification in sintering process of MnZn ferrite were investigated. The magnetic property was measured by vibrating sample magnetometer (VSM) and Nim2000 magnetic material testing system. The results show that the better sintering temperature is 850 ℃, at which the better magnetic property and microstructure of sintered compact were obtained. 相似文献