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1.
2.
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十年前,如果有人说他可以把一部性能符合使用要求的超外差式调频收音机装入一只火柴盒,那只能当作是“天方夜谭”。然而,随着集成电路和表面安装技术的进步,昔日的神话如今已成为现实。大约是在七年前,飞利浦公司推出TDA7000系列调频收音机专用集成电路,它把传统的10.7MHz中频频率降低到70kHz,并采用RC中 相似文献
4.
在过去十五年,将块状石墨直接高产率、高效率地剥离为石墨烯一直是一个重大挑战.针对这一问题,本文提出了一种自研磨剥离新概念,即利用石墨颗粒之间相互剪切摩擦,从微晶石墨矿中剥离石墨烯.实验中通过微珠作为研磨介质驱动高浓度石墨晶体颗粒相互研磨的过程成功执行了这一概念.经证实,自研磨大幅提高了石墨烯的剥离产率(从6.3%提高至100%),并获得了破纪录的剥离效率(7.5 g h-1L-1),在实验室实现了从微晶石墨到石墨烯的公斤级转化.所制备的石墨烯纳米片横向尺寸小(298 nm), C/O原子比与起始微晶石墨相同,导电性良好.该小尺寸石墨烯适合作为锂离子电池的导电添加剂,在改善电池的比容量和循环稳定性方面优于商用碳基导电颗粒. 相似文献
5.
碳原料结构对激光法合成纳米金刚石的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为了确定在较低激光能量密度下(10^6W/cm^2)激光法合成纳米金刚石最适宜的碳原料,研究了三种结构不同的碳原料(炭黑、片状石墨、土状石墨)对合成纳米金刚石的影响,采用拉曼光谱对碳原料的结构进行了分析,结果显示炭黑、土状石墨和片状石墨这三种碳原料的结晶程度依次增强,用Nd:YAG脉冲激光分别轰击不同碳原料的悬浮液,实验产物的透射电镜分析显示在激光照射炭黑和片状石墨的产物中没有金刚石生成,而在激光照射石墨的产物中发现了立方结构的金刚石,其颗粒尺寸约为5Bin.因此,在10^6W/cm^2的脉冲激光作用下,无序炭黑和结晶较完整的片状石墨均不利于合成金刚石,只有有序化程度适中的土状石墨有利于合成金刚石. 相似文献
6.
低功率密度激光合成金刚石的相变机制 总被引:1,自引:1,他引:1
为了延长激光法合成纳米金刚石的有效作用时间从而提高合成效率,提出采用功率密度低、脉宽长的毫秒脉冲激光照射循环水介质中石墨颗粒合成纳米金刚石的新工艺。高分辨透射电镜(HRTEM)及X射线衍射(XRD)分析结果表明,产物中含大量具有球形单晶体结构或五重孪晶结构的金刚石颗粒(平均颗粒尺寸约为5 nm)。通过对纳米金刚石微观组织结构的分析以及理论计算测算出低功率密度(106W.cm-2)毫秒脉冲激光照射时石墨颗粒表面可达到最高温度5300 K,认为该功率密度毫秒脉冲激光照射石墨颗粒时,不能产生碳等离子体,只能使石墨颗粒熔融,得到液态碳。因此生成纳米金刚石的相变机制为:激光脉冲开始时,石墨颗粒吸收激光能量快速升温并达到熔融状态,激光脉冲过后,碳液滴迅速冷却,金刚石形核并长大得到纳米晶。 相似文献
7.
本文制备了高密度三维针刺炭/炭复合材料,研究了该材料在室温和高温下的弯曲性能,并从宏、细观角度研究了材料的变形与失效机理。结果表明,三维针刺炭/炭复合材料具有好的抗弯曲性能,400℃以下的载荷-挠度曲线呈线弹性和脆性破坏特征;而更高温度下的曲线表现出明显的韧性和塑性失效。由于氧化作用的加重,材料的弯曲性能随着温度的升高而显著减小。材料呈现锯齿状断裂特征,在500℃以下,主要的损伤形式表现为基体开裂,90°纤维/基体脱粘,0°纤维的局部扭曲和断裂;而在更高温度下,复合材料的氧化特征更加明显,纤维和基体间的界面粘结性能显著下降。 相似文献
8.
超疏水表面因其优异的自洁排水性能可望在高科技领域和日常生活等方面有美好的应用前景.目前通过对荷叶表面微纳结构仿生已达到在亲水材料上制备超疏水表面的准商业化水平.然而,超疏水表面现有制备方法一般都工艺复杂和费用高昂,同时其超疏水性与其他材料性能很难相容,限制了其实际应用.对此,特别需要深入理论研究,优化设计表面微纳结构.同时充分利用外界作用调控其润湿行为,实现其在某些高科技领域的率先应用.针对超疏水表面研究的这些关键问题,重点评述了当前超疏水表面理论研究特别是表面几何设计方面的最新进展,总结了目前国内外制备超疏水表面的流行技术方法,进而讨论了利用外界作用调控超疏水行为的可能性. 相似文献
9.
让压锚杆支护技术在潞安漳村煤矿2203瓦斯巷300~600 m段的成功应用,较好地解决了该段巷道支护难的问题。结合2203瓦斯巷的地质条件,详细介绍了让压锚杆的支护机理、支护参数,以及支护期间矿压观测方法。 相似文献
10.
海上靶场试验需要对水柱与靶船的偏差进行测量,但是一直没有较可靠的测量手段。陆上测量时,可以设置基准点对相机进行标校,然后测量目标位置,但在海上,因基准点只能集中在靶船上,测量结果极差。在传统相机标校测量方法基础上,提出了一个新标校测量方法,只需在靶船上设置两个基准点。将标校过程与目标位置测量过程分开,首先标定出相机内参数矩阵,再利用空间几何关系计算目标位置。该方法解决了海上水柱偏差测量问题,而且方法可靠,实现方便,与传统相机标校测量方法相比提高了测量精度。 相似文献