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1.
研究了不同分散程度的双壁碳纳米管(DWCNTs)作为载体沉积Pt,得到了尺寸2.08 nm的Pt颗粒均匀分散于DWCNTs表面。这种尺寸与分散状态的Pt颗粒相比其样品显示了极高的电催化活性(电流密度为0.022 A·cm?2,电化学比表面积为86.38 m2 ·g-1)。进一步的分析表明,载体在溶液中的浓度对形成Pt颗粒的尺寸和分布具有重要影响,这种尺寸与分散状态的Pt颗粒可以实现高电催化活性和低成本的Pt催化剂制备  相似文献   
2.
结合当代高校教学改革的总体趋势,针对材料科学工程专业的教改提出了"大材料"(Material)教育背景下开放式(Open)个性化(Individuation)的人才培养模式(简称MOI人才培养模式),简述了该模式的由来、总体思路及培养理念,并探讨了该培养模式的基本举措,通过本模式的运行,旨在为国家培养高素质的材料工程应用复合型专业人才。  相似文献   
3.
采用硼酸熔融盐除铅剂对紫杂铜进行了除铅实验研究,采用荧光分析仪、能谱仪(EDS)、扫描电子显微镜(SEM)及金相显微镜,分析了除铅剂成分及保温时间对除铅效果和组织性能的影响,并对其影响规律及作用机理进行了探讨.结果表明,在紫杂铜中添加适量的硼酸熔融盐除铅剂,能有效去除杂质元素铅的含量,且当配比R(H2BO3与Na2CO3质量比)为4时除铅率最高达70%以上,其他杂质含量亦均明显降低;同时能明显改善金属组织.  相似文献   
4.
采用磷酸熔融盐除铅剂对紫杂铜进行了除铅试验研究,用能谱仪( EDS)、扫描电子显微镜(SEM)及金相显微镜,分析和探讨了除铅剂成分及保温时间对除铅效果和组织性能的影响,并对其影响规律及作用机理进行了分析.试验结果表明,在紫杂铜中添加适茸的磷酸熔融盐除铅剂,能有效去除杂质元素铅,且当配比为3时除铅率最高,达90%以上,其他杂质含量均明显降低;同时能明显改善金属组织.  相似文献   
5.
加工工艺对稀土HSn62-1黄铜耐脱锌腐蚀性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用脱锌腐蚀深度测量方法、恒电位测试方法和光学显微镜等分析方法,研究了不同的加工工艺对稀土HSn62—1黄铜的耐税锌腐蚀性能的影响。结果表明,冷轧态的黄铜,由于β相沿着冷加工方向分布,同时位错密度和残余应力的增加,导致了其耐脱锌腐蚀性能比热轧态的黄铜和铸造态的黄铜差。热轧态的黄铜,由于在热加工过程中发生了回复和再结晶,使得其耐蚀性和铸造态的相当。  相似文献   
6.
红色荧光粉NaBaPO_4:Eu~(3+)的制备及其性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用高温固相法制备单一六方晶系红色荧光粉NaBaPO4:Eu3+。利用XRD、SEM和荧光光谱等对NaBaPO4:Eu3+粉末的理化特性进行表征,考察了激活剂Eu3+的浓度和助熔剂NH4F用量对粉末的晶体结构和发光性能的影响。结果表明:激活剂Eu3+最大掺入量为20%,助熔剂NH4F的最大掺入量为10%,采用该配比合成得到的荧光粉NaBa0.8PO4具有最好的发光性能。在最强激发波长的近紫外光(≈393nm)激发下,样品发射强的红光(≈613nm)和橙光(≈591nm)。  相似文献   
7.
染料敏化TiO2纳米薄膜太阳能电池是一种新型太阳能电池,其结合了有机染料光敏剂和无机半导体的优势,具有较宽的光谱响应范围,制造工艺简单,成本较低,绿色环保,是国内外研究的热点。本文介绍了染料敏化纳米薄膜太阳能电池的结构和工作原理,并对其组成要素如染料敏化、TiO2纳米膜、电解质等最新研究进展进行了简述。  相似文献   
8.
溶胶-凝胶法制备Al2O3弥散强化铜基复合材料   总被引:4,自引:0,他引:4  
刘柏雄  韩宝军  陈一胜 《铸造》2006,55(3):252-253
弥散强化铜基复合材料制备的关键是如何向铜基体中引入弥散强化相,以及控制弥散相的粒径、分布等。本研究采用溶胶-凝胶法(Sol-Gel)与热压烧结相结合的方法制备Al2O3弥散强化铜基复合材料,该方法制备的Al2O3弥散强化铜基复合材料的导电率达到79.32%IACS,硬度(HB)127.3,软化温度在900℃以上。  相似文献   
9.
采用等离子束表面冶金技术,在采煤机截齿磨损严重的部位制备了与基材呈冶金结合的铁基复合涂层。利用光学显微镜、扫描电镜、X衍射仪和显微硬度计等手段分析了冶金涂层组织,测试了涂层的显微硬度和磨损性能。结果表明:涂层主要由γ-(Fe,Ni)和(Cr,Fe)7(C,B)3相组成,在固溶强化、弥散强化和细晶体强化共同作用下,冶金涂层具有较高的显微硬度和较好的耐磨性能。  相似文献   
10.
稀土在铜及其合金缓蚀剂中的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
通过失重悬挂法和中性盐雾等腐蚀试验,研究了多种添加剂对铜及其合金的缓蚀作用,结果表明:在BTA溶液中加入一定量的有机羧酸和和稀土RE(IV)盐后,由于三者的协同效应,显著提高了钝化膜的性能。  相似文献   
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