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相似文献
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1.
把金属钌锭粉碎磨细至260目粒度,经活化、蒸馏和水解制备水合二氧化钌,产率及质量都同用国产和进口钌粉做原料制备的二氧化钌相当。  相似文献   

2.
常用二氧化钌水洗钠离子工艺, 用容器沉淀二氧化钌, 抽取上部溶液, 加水洗。用这种方法, 二氧化钌产品收率低, 约75% 。用玻沙漏斗抽滤, 加入热去离子水洗方法, 二氧化钌产品收率高, 约99% , 制备出的二氧化钌质量符合要求, 降低了生产成本。  相似文献   

3.
氯化-水解法制取二氧化钌   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文论述了氯化-水解法制取二氧化钌中,氯化效率与温度、时间以及助溶剂量直至批量到40g,它们之间的相互影响。 氯化钌:助溶剂:=1:3,500℃4小时氯化,氯化效率为97.5%,经水解得到的二氧化钌,纯度为99.95%(指金属钌),衍射分析表明,二氧化钌为单一物相,平均粒度小于1μm,能满足厚膜电阻浆料对该材料的要求。  相似文献   

4.
用sol-gel法制备了水合二氧化钌,进而制备了二氧化钌/活性炭复合电极,并对各种不同配比的复合电极的电化学性能和物理性能进行了实验研究。引入参数Cp,RuO2·xH2O,解释复合电极的电容特性,更好地考察了水合钌氧化物的利用率。结果表明,在二氧化钌中加入适量的活性炭,可以改善电极材料的阻抗特性,但将以降低电容量为代价,当二氧化钌含量为60%(质量分数)时,复合电极的比容量为567F/g,内阻为0.4331Ω,是一种理想的超级电容器电极材料。  相似文献   

5.
水合二氧化钌物理特性与电阻浆料电性能的关系   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了用Cl2-NaOH溶解、蒸馏金属钌粉方法生产的水合二氧化钉的纯度、比表面、结晶形状及粉末形态等多种物理特性。测定了脱水温度与脱水率、比表面、松装密度、摇实密度的关系。探讨了水合二氧化钌物理特性与电阻浆料电性能的关系。  相似文献   

6.
采用钌粉加入NaOH溶液再加温(50℃左右)通入氯气的直接氧化法,制取的钌粉平均粒度达纳米级。  相似文献   

7.
本文报道了采用气流分散法将大粒径无电致发光的ZnS:Cu,Cl荧光粉分散为粒径小于1μm的荧光粉,由此,制备出了具有正态粒度分布的电致发光小粒径荧光粉。然后对这种气流分散的材料加过量硫酸铜后再进行热处理。这样便可以使电致发光所需的硫化铜扩散到由气流分散作用生成的晶格缺陷中,用这种小粒径荧光粉制成的灯在200V和400Hz条件下工作时,亮度为20-25fL。1960年Lehma研究了电致发光的亮度-电压特性对平均粒径和正态粒度分布的依赖关系。分离成具有不同平均粒度的荧光粉的亮度B和电压V对粒径的依赖关系类似;并遵循关系式B=B_0(V_0/V)~n,此处B和V_0是常数,n值通常为0.5。当粒径分布变得极窄时,n值增大,而当所有颗粒的粒径相同时n=1。有多种方法可以分选具有不同平均粒径和粒度分布的EL荧光粉。而上面的关系式也同样适用于这些荧光粉。一些研究人员采用在酒精或甘油溶液中反复沉淀的方法分选EL荧光粉,而另一些人则采用酸腐蚀法去除表面层达到减小荧光粉的粒径。Avella和Harper试图用高温下短时间烧结或低温下长时间烧结的方法来合成小粒径荧光粉,但未获成功。Harper还采用了添加生长抑制剂和惰性材料的方法并取得了一定进展。本文还报导了具有正态粒度分布的、粒径很小的EL荧光粉的制备方法及其亮度与电压和频率的关系。此项研究的目的是为了开发有高EL响应的小粒径荧光粉。  相似文献   

8.
描述了厚膜电路用电阻浆料的研制过程,优化了电阻浆料专用材料体系构成,优选出银/钯粉、二氧化钌粉、钌酸铅粉作为不同阻段电阻浆料的导电相。在大量试验的基础上,选定软化点高中低合理搭配的三种玻璃粉作为粘结相。对作用强大的改性剂成分进行了较全面的分析比较与选用。电阻浆料配方研究采用逐渐添加(或减少)法,逐步逼近标称方阻,获得初级配方,在初级配方基础上继续采用单因素变化法或正交试验进行配方优化。项目研制出了00R系列电阻浆料,其方阻范围宽,稳定性好,工艺适应性强,完全适用于厚膜电路的生产。  相似文献   

9.
介绍二氧化钌、钌酸铋、钌酸铅、钽钌酸铅的合成条件,以及它们在高方阻浆料中的性能特征。通过实验对比,钌酸铅及钽钌酸铅是性能优良的高阻浆料功能相材料。  相似文献   

10.
用RuCl_3·6H_2O、Bi(NO_3)3·5H_2O、WO_3及氨水为原料,通过沉淀反应制备水合二氧化钌和氢氧化铋混合包覆的WO_3粉体;再采用传统烧结工艺制备了Bi_2Ru_2O_7+WO_3复合陶瓷,并对其微观结构、形貌、热电性能进行了研究。结果表明,Ru、Bi形成了Bi_2Ru_2O_7第二相分散于体系中,陶瓷样品的电导率随着钌元素浓度的提高而增大。当钌元素的摩尔分数低于5%时,陶瓷样品的Seebeck系数为负值,样品为n型热电材料。该陶瓷具有明显的热电性能,在573K下,浓度为5%的样品的功率因子可达0.125 66μW/(m·K~2)。  相似文献   

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