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1.
本文在干法室温常压状态下利用辊压振动磨制备了尺度在30~80纳米的铝纳米颗粒,并根据位错理论和点阵几何学,计算分析了铝颗粒在研磨过程中的尺度-结构演变规律,从能量的角度研究了铝颗粒在微尺度下的质能转换规律。研究表明,铝的晶体结构对于机械力的响应具有方向选择性。在研磨的初始阶段,材料的变形以应变为主,铝的晶粒细化与应变和...  相似文献   
2.
水解锌制备Zn/ZnO纳米结构及其光学性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用滚压振动磨在干法室温条件下将金属锌制备成尺度约为3~5nm的锌量子点,并使产物与水蒸气在250℃进行化学反应,得到纳米氧化锌或纳米氧化锌与锌的混合物。分别利用能量发射谱仪(EDS)、透射电镜(TEM)对样品成分和形貌进行了表征。结果表明,250℃反应温度下得到的产物具有良好的分散性,其特征是棒状和片状结构共存,而且纳米棒具有显著的沿[011 1]晶向生长的趋势。室温下光致发光(PL)谱显示,在360nm和388nm处有双紫外发射峰,属于激子态发光,双紫外发射峰可能与掺杂能级有关;同时,在496nm处有蓝光发射峰,在515nm处有绿光发射峰,这两种发射属于表面缺陷态发光。对各种发光峰的发光机制进行了讨论。UV-Vis吸收光谱表明,产物在紫外区有很强的紫外吸收,吸收峰出现了蓝移现象,验证了Zn纳米量子点的掺杂形成掺杂能级,也与测得的可见光发射一致。  相似文献   
3.
用单片机实现无线通信中数据的编解码   总被引:1,自引:0,他引:1  
在利用单片机和无线数传模块进行无线数据通信时 ,通常的办法是通过单片机的串行I/O口来完成数据的串行通信。然而此方法存在许多不足之处 ,如差错检测能力差、帧格式不灵活等。针对低速通信的场合 ,提出了一种通过单片机和无线数传模块以软件方式实现对传输数据编码、解码的原理和方法。数据的编码采用了曼彻斯特编码格式 ,每帧数据包括同步头、有效数据位和冗余校验位三部分。解码包括同步头和数据位的判定及循环冗余校验。在数据位的判定中提出了用软件实现“测三取二”的判定方法。该判定方法不但可以提高采样的准确度 ,而且还具有一定的滤波功能。实验结果表明 ,与单片机的串口通信相比 ,该编解码方法具有抗干扰能力强、传输数据灵活等优点  相似文献   
4.
纳米锌水解制氢实验   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
开发一套全新的纳米锌粉水解制备氢气的实验装置,采用旋流反应器同时完成化学反应和气固分离过程,节省分离设备所需投资。研究表明:研磨11 h的纳米锌结构具有优异的性能,可使反应在较低温度下迅速完成;反应温度为250℃时,固体颗粒的转化率为89%,固相产物氧化锌与未完全反应的锌形成棒状与片状共存的独特结构;旋流反应器内气流带动颗粒作高速旋转运动,改善质量传递和热量传递过程,加快反应进程,颗粒夹带在气流中,可以简单、连续、可控地进出料,有利于工业化应用。  相似文献   
5.
考虑到原油在沿管道向前流动的过程中,由于摩擦阻力而产生摩擦热。对不采用加热站而利用摩擦热加热油流进行原油输送作了可行性分析,提供了求解油流出站温度及管径的数值方法,为实际应用提供了理论依据。  相似文献   
6.
利用滚压振动磨在干法室温条件下,将金属锌制备成为尺度大约在3~5nm的锌量子点,并将纳米锌量子点加热到250℃并与水蒸气进行反应,得到纳米氧化锌与纳米锌的混合物。分别利用能量发射谱仪(EDS)、X射线多晶体衍射仪(XRD)、透射电镜(TEM)测试样品的化学成分和表面形貌。结果表明:锌粉加热到250℃与水蒸气反应得到的产物具有良好的分散性,其特征是棒状和片状结构共存,纳米棒有明显的沿着[0,1,-1,1]晶向的生长趋势。一维ZnO纳米棒材料对应于初始锌纳米晶颗粒,与其他方法中ZnO的生长机制不同,可以认为本文中的ZnO的生长遵从顶端生长机制。  相似文献   
7.
颗粒材料在辊压振动磨中的结构演变研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了研究金属颗粒材料在力学场的结构演变及相应能量转换,在干法室温常压状态下,用辊压振动磨制备了晶粒尺寸在20~30 nm的超微颗粒,根据位错理论和点阵几何学,研究了锌超微颗粒在研磨过程中的尺度和结构演变.研究表明,在研磨过程中,锌颗粒的微结构和能量转换发生周期性变化.随着能量的不断导入,晶体总是在不同的能量状态下达到新的平衡,颗粒不断细化,势能不断提高,晶体颗粒储存的总能量态不断上升.在一定条件下应变和位错可以相互转换,但应变和位错的转化需要一定的积累周期.  相似文献   
8.
在干法室温条件下,以锌粉为原材料,通过滚压振动研磨法制备锌纳米颗粒,经过表征发现研磨11h后的锌纳米颗粒,分散性好,粒度均匀。将该锌纳米颗粒应用到制氢过程中,以氩气为载气携带水蒸气进入反应器,与预热的锌纳米颗粒接触,发生水解反应,生成氢气和氧化锌纳米结构。利用气相色谱仪检测可知,氢气的生成速率最高可达184mL/min。利用能量发射谱图和透射电镜检测可知,固体产物为棒状和块状混合的氧化锌纳米结构,在可见光区有着优异的吸光特性,尤其在波长大于400nm的范围内,吸收因子明显高于商业纳米氢化锌和锌纳米颗粒。  相似文献   
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