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1.
超导相YBa2Cu3O7与水发生强烈反应.反应产物为CuO,Ba(OH)2和Y2BaCuO5,并放出氧气.这主要是因为超导相中存在Cu3+离子.环境中水气氛的存在将大大影响YBa2Cu3O7超导性.  相似文献   
2.
SnO2溶胶系水解缩合实验研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
通过加入稳定剂、催化剂,由锡酸四丁酯Sn(OBu^n)4制备出稳定的SnO2溶胶液,并有效地控制其Sol-Gel过程,同时测量Sol-Gel过程中SnO2溶胶液pH,粘度η随时间动态变化关系及凝胶时间Tg,对凝胶液稳定性、acacH稳定作用机理、催化机理、SnO2胶粒分形结构进行了研究分析,结果表明:acacH与Sn(OBu^n)4形成双螯合中间体,降低锡酯单体水解活性而使胶粒稳定生长,导致胶粒的准线性无机聚合物特性,催化剂阴离子通过对acac-螯环的部分取代反应,旋即水解、缩合,生产催化作用,阴离子尺寸大小支配催化作用强弱,溶胶液pH平稳值及Sol-Gel过程速度,流变学实验数据分析发现:溶胶液特性粘度[η]很好地符合近似线性模型,改性单体官能度f≈2.0,SnO2胶粒为准线性分子链,分型维度D≈1.80,分形结构介于自回避无规链(SAW)和无规高斯链之间。  相似文献   
3.
介绍一种不用工频变压器的SPWM(正弦脉宽调制)式DC—AC变换器,说明其工作原理,并讨论了主回路设计中的某些问题。  相似文献   
4.
用固相反应法在Al2O3-B2O3体系中合成基质Al18B4O33,对不同烧成温度和保温时间所得基质样品用XRD进行物相分析,分析结果表明在1100℃左右样品中有大量Al18B4O33生成,并首次用固相反应法合成荧光粉Al18B4O33:Eu^3 ,用扫描电镜对基质和荧光粉进行了形貌分析,Al18B4O33:Eu^3 的荧光光谱测试结果表明,荧光光谱的最强发射峰为618.2nm,此外,还发射591.86nm、613.39nm、698.11nm、703nm的可见光,Al18B4O33:Eu^3 是一种发光强度较高的红色荧光粉,并对该荧光粉的发光机理作了初步分析。  相似文献   
5.
以 9Al2 O3·2B2 O3和含 1 5mol%过量H3BO3为配方 ,用固相反应法在Al2 O3~B2 O3体系中合成基质Al1 8B4O33,并用固相反应法合成了两种荧光粉 ,对所得两种荧光粉的荧光光谱进行测试 ,结果表明两种荧光粉发射红色荧光 ,但它们的发射荧光光谱彼此不同 ,对荧光谱的分析和比较表明 ,制备工艺过程对荧光粉的荧光特性有明显的影响 .  相似文献   
6.
分子模板法合成介孔氧化锡   总被引:2,自引:0,他引:2  
李斌  王剑华  郭玉忠 《功能材料》2007,38(3):502-504,508
室温下在水溶液体系中,以非离子表面活性剂壬基酚聚氧乙烯醚和阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵为模板,五水四氯化锡为无机前驱体合成介孔氧化锡,其孔径为2~10nm.通过N 2-吸附/脱附、XRD、TG-DTA等检测手段对产物进行分析.通过控制壬基酚聚氧乙烯醚和十六烷基三甲基溴化铵的比例,可调节孔径的大小及比表面积等.  相似文献   
7.
综述了近几年锂离子电池正极材料层状三元过渡金属氧化物LiCoxNiyMn1-x-yO2的研究进展,重点讨论了综合性能优异的LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2的电化学性能、结构、制备方法以及存在的不足,LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2与其它商业化正极材料相比具有高容量、热稳定性好、高倍率放电等诸多优异的性能,若能解决循环、存放等问题,将有望成为新一代锂离子电池正极材料。  相似文献   
8.
磷系阻燃剂发展现状与趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了我国阻燃剂的市场现状和前景,介绍了磷系阻燃剂的阻燃机理,论述了国内外磷系阻燃剂的分类、特点并介绍了该类阻燃剂的机理及研究现状和发展趋势。  相似文献   
9.
研究了新型复合电极材料(Ti-Al、Pb-Al)和Ti网电极材料在电解锌过程中的实际使用效果。通过与传统Pb-Ag合金电极在使用过程中槽电压、阴极产品上板量和质量、电流效率以及电能单耗等方面的比较,结果表明:采用复合电极材料作为基体,可不同程度的提高电极材料的使用性能,电极基体材料的改变能在一定程度上提升电解电流效率,降低能耗;新型复合电极材料对于改善阴极析出产品质量和降低杂质含量的效果明显;网状电极在使用过程中增强电解液的流动性增强,减少电极"气泡帘"的形成,提高了电极电流效率。因此,改变电极基体材料的组成结构不但改善了电极的性能,提高了产品质量,从而还可达到节能降耗的目的。  相似文献   
10.
刘昌位  郭玉忠  邵威  王剑华 《材料导报》2014,28(23):128-131
Li2MnO3在稳定富锂锰正极材料结构及贡献容量等方面扮演着重要角色。综述了Li2MnO3的晶体结构和充放电机理方面的最新研究进展,尤其关注堆垛层错等晶体缺陷对电化学活性的作用,以及愈来愈受到重视的高活性Li2MnO3材料的制备。  相似文献   
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