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1.
在前人研究的基础之上,归纳总结了聚合物复合材料填充剂的种类,综述了对其进行表面改性的目的、条件、方法、工艺以及对改性结果的表征等。文章还分析了影响填充聚合物复合材料性能的因素,指出了今后发展的方向。  相似文献   
2.
一、绪言近年来,随着钢铁工业迅速地发展,需要的铁矿石正在显著地增加。然而在70年代以来,就铁矿石资源而言,世界性出规富矿石枯竭的趋势,则确保高品位铁矿石逐渐地成为困难。例如,美国铁矿石的采掘品位1951年为49.5%,而1971年降为34.0%;苏联1965年为40.8%,而1970年降低为37.3%,1976年降低为36.1%。为了扭转这种  相似文献   
3.
用轧钢酸洗废液制备铁磁流体的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
王文生  郑龙熙 《金属矿山》1994,(1):44-46,27
本文研究了以轧钢酸洗废液为原料, 采用部分氧化-铁氧体共沉-表面处理的原则流程制备廉价铁磁流体的工艺; 确立了最佳工艺条件;所制水基铁磁流体不仅性能优良,而且成本降低35%以上。  相似文献   
4.
脉冲振动磁场磁选柱的研制与试验   总被引:10,自引:4,他引:6  
介绍了脉冲振动磁场磁选柱组成、基本原理以及实验室小型试验结果。该设备利用充电和放电过程产生较高的磁场,并采取控制电路使充电和放电过程强制中断,产生一定频率的振动磁场。它既利用磁团聚又强烈破坏磁团聚,分选效果明显优于现行的弱磁选设备。  相似文献   
5.
作为一种新型的磁重力分选介质——磁流体是把胶体大小的强磁性微粒经用表面活性剂处理后稳定地分散在液相中的一种胶体溶液。为了探索磁流体所分选的物料比重范围和精确程度,我们在实验室内经过不断努力成功地研制出水基磁流体,这种磁流体长时间以来不仅处于稳定地分散状态,在重力场、离心力场和强磁场的作用下都未产生固液分离现象,而且有  相似文献   
6.
常压烧结制备Al2O3/TiCN复合陶瓷材料   总被引:10,自引:0,他引:10  
采用常压烧结的方法制备Al_2O_3/TiCN复合陶瓷,研究了试样成分、烧结温度对试样相对密度、抗弯强度、断裂韧性、Vickers硬度等力学性能的影响。结果表明:采用Al_2O_3 TiCN作为埋粉、氩气保护、在烧结温度低于1650℃,保温时间为1h时,烧结试样的相对密度最高为98.0%,其抗弯强度、断裂韧性、及硬度分别达到最大值,为851 MPa,5.94 MPa·m~(1/2),21.12 MPa。显微结构分析表明:TiCN颗粒弥散在Al_2O_3晶界处,晶粒细小,多在1 μm左右,分布均匀,TiCN与Al_2O_3颗粒相互交织在一起,抑制晶粒生长,从而起到了增韧补强作用,有利于材料力学性能的提高。从压痕裂纹尖端的扩展的扫描电镜照片可以看出:基体与增强相多个晶粒构成的裂纹桥联行为;而有的则在其初始或(和)末端与其他次主裂纹相互作用,形成裂纹偏转、分支与桥联的共存区,主要起作用的是TiCN颗粒弥散增韧机制,它将纯Al_2O_3陶瓷的断裂韧度从3.59 MPa·m~(1/2)提高到5.94 MPa·m~(1/2)。  相似文献   
7.
磁团聚与弱磁选设备   总被引:13,自引:0,他引:13  
磁团聚是影响磁选产品质量的一个不利因素。针对磁因素,介绍了国内外一些研究工作者对筒式磁选所作的不同改进以及所研制的新设备,它们或利用磁团聚,或破坏磁团聚,或在复合力场中进行选别。  相似文献   
8.
水溶液中直接形成纳米氧化锌的热力学分析   总被引:6,自引:1,他引:5  
马正先  韩跃新  郑龙熙 《矿冶》2004,13(1):50-53
从ZnO(s)和Zn(OH) 2 (s)在水溶液中的溶解平衡入手 ,从理论上探讨了水溶液中直接形成纳米氧化锌的合成条件 ,理论分析与试验结果相吻合。研究表明 ,只要满足一定条件 ,在强碱水溶液中纳米氧化锌可以一步合成 ;一步直接合成纳米氧化锌必须控制溶液的 pH >9,温度对一步直接合成纳米氧化锌的影响较大 ;溶液的过饱和度对一步合成过程会产生影响 ,增加反应体系中氧化锌的过饱和度 ,将会促进氧化锌晶体的形成与生长  相似文献   
9.
直接水解一步法制备纳米氧化锌   总被引:12,自引:4,他引:8  
以氯化锌和氢氧化钠为原料 ,采用直接水解一步法制备了针状和球形纳米氧化锌。借助于XRD、TEM等测试手段 ,对纳米氧化锌粉体的制备条件及其对粉体粒度、形貌的影响进行了分析研究。研究结果表明 ,通过控制反应条件 ,可以制得不同形貌且具有纯度高、粒度分布均匀、结晶性能良好、分散性好的纳米氧化锌粉体。此方法较沉淀 -热分解二步法工艺简单 ,节约能耗 ,降低成本等 ;比水热法操作方便 ,设备简单 ,便于工业化大规模生产。  相似文献   
10.
这次演讲,我想表述四个问题,即:1)磁铁矿(Fe_3O_4)的物理性质;2)关于铁磁氧化物表面结构的COSS与P—COSS概念的重要性;3)Fe_3O_4粒子与生物学的关系;4)介绍应用于磁流体的电磁学新发展(观点)。首先,磁铁矿Fe_3O_4有低的相变点,大约是125°K,而相变的电子结构已经用几乎所有的物理方法系统地研究过了。为了获得Fe~(2+)及Fe~(3+)在A和B晶格点的微观电子结构的  相似文献   
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