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固体电解质是构成全固态电致变色器件(ECD)的关键材料之一,其在器件中作为电解质和电极间隔膜,为电致变色反应提供所需要的补偿离子。主要概述了ECD的结构及其对聚合物电解质的要求,重点介绍固体聚合物电解质的类别和改性方法,综述其在ECD方面应用的最新研究及发展方向。 相似文献
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《兵器材料科学与工程》2020,(2):72-76
利用高温固相法制备不同摩尔分数Fe掺杂ZnO样品,通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见分光光度计(UV-Vis)、荧光分光光度计和IR-2双波段红外发射率测量仪等手段对样品进行晶体结构、微观形貌、光学性能和热致变色变发射率性能的测试和分析。结果表明:适量掺杂可使Fe离子取代ZnO中的部分Zn离子,不会改变ZnO原本的六方纤锌矿结构;随Fe摩尔分数的增加,ZnO晶体的结晶质量下降;室温下Fe掺杂ZnO样品呈桔黄褐色,随掺杂摩尔分数增加,样品颜色逐渐变深;当测试温度增加时,样品颜色变成深棕色,且具备可逆热致变色性能;掺杂后样品的红外发射率随测试温度增加先降后升,与样品中的杂质电离和晶格振动吸收密切相关。 相似文献
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采用传统的液相反应法,以溴甲酚绿(BCG)为发色剂、氯化钙(CaCl_2)为显色剂、具有固-固相变性能的接枝共聚物聚乙二醇-g-二醋酸纤维素(PEG-g-CDA)为溶剂,制备BCG/CaCl_2/PEG-g-CDA三组分体系的粉体。通过优化液相反应的合成温度,制备出具有优异热致变色变发射率性能的粉体。采用丙烯酸树脂和有机硅树脂与上述粉体混合制备涂层并研究其变色变发射率性能。结果表明:粉体的最佳合成温度为70℃,采用丙烯酸树脂制备的涂层具有最优的热致变色变发射率性能;粉体能可逆地从绿色变化到赭石棕色,变色温度为52~57℃,发射率从0.756变到0.945,变化量为0.189,变化区温度为50~62℃;涂层能可逆地从绿色变到赭石棕色到金黄色,变色温度为50~90℃,发射率约为0.8。 相似文献
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超磁致伸缩致动器建模研究综述 总被引:1,自引:0,他引:1
超磁致伸缩材料具有很强的非线性耦合特性、磁滞特性和复杂动态特性。因此,建立能够准确描述超磁致伸缩致动器工作状态的模型成为关键问题。综述棒型超磁致伸缩材料在多场耦合特性、磁滞特性建模研究状况以及超磁致伸缩致动器动力学建模研究状况,分析当前所建立多种模型的优缺点,并展望建模工作的发展趋势。 相似文献
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《兵器材料科学与工程》2006,29(1):64-64
主要内容和技术经济指标:随着高科技产品的发展,对钕铁硼磁性材料质量要求更高,国外对本公司表面处理要求也更趋广泛。本公司在表面处理后,经高压、湿热及盐雾试验后,镀层表面皆不起泡、不起皮、镀层和基体材料无锈蚀,但是在海运过程中,却出现了表面变色现象.不知如何解决海运过程中磁材变色现象。 相似文献
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稀土超磁致伸缩材料及其高效应用方法 总被引:14,自引:0,他引:14
近年来,由于稀土超磁致伸缩材料具有卓越的特性,在高新技术领域引起了广泛的重视。重点介绍了稀土超磁致伸缩材料的发展简史、特点及高效应用方法。 相似文献
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为了消除人眼对军事目标检测中的主观差异,采用CIEDE2000色差公式对军事目标进行色差检测。通过CCD传输性相机采集的图像使用色差检测系统进行色差计算。最后,比较色差与设置的阈值来判断该采集目标是否就是军事目标。实验结果表明:检测结果与人眼结果相符,证明了这种方法在军事目标应用中的可行性。 相似文献
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微纳米含能材料由于其小尺寸效应、密实效应、高表面能与高表面活性,表现出优异的性能并获得良好的应用效果。基于国内外学者的相关研究工作,综述了当前微纳米含能材料制备所采用的重结晶技术、粉碎技术,以及微纳米含能材料的干燥技术、粒度与形貌表征方法、感度随粒度大小变化机理、应用方向及效果等方面的研究进展。指出微纳米含能材料今后应重点加强基础理论、模拟仿真、应用作用机制及工程化放大与实际应用等方面的研究工作,使微纳米含能材料尽快转入工程化应用,以加快高能固体推进剂、混合炸药、发射药以及火工烟火药剂的发展并提升其性能。 相似文献
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非晶/纳米晶软磁材料及其应用 总被引:5,自引:1,他引:4
综述了软磁材料的分类及其性能对比,重点介绍了高性能非晶/纳米晶软磁材料的性能及应用。非晶/纳米晶软磁材料具有较高的综合软磁性能,如高饱和磁感应强度、高磁导率、低高频损耗等。用非晶/纳米晶软磁材料制作的器件具有质量轻、体积小、性能高等优点,在大功率中高频变压器、高频开关电源、电磁兼容器件、高精度电流互感器、巨磁阻抗传感器等中得到了广泛的应用,是软磁材料的又一个发展方向和研究热点。 相似文献
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偶氮四唑非金属盐类含能材料的合成与性能研究 总被引:6,自引:4,他引:2
以5-氨基四唑(5-AT)为起始物,经两步反应得到了数种偶氮四唑非金属盐类高氮含能化合物,包括偶氮四唑的胍盐(GZT)、氨基胍盐(AGZT)、二氨基胍盐(DAGZT)及三氨基胍盐(TAGZT)等;对合成产物和偶氮四唑肼盐(HZT)、铵盐(AZT)的基本理化性能和爆炸性能进行了研究。研究表明:此类高氮含能材料生成焓高、产气量大、热稳定性较好、分解放热量大,有望作为新型气体发生剂、低特征信号推进剂、低烟或无烟烟火以及高性能炸药的重要组成。 相似文献
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