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61.
采用固相反应法制备含少量杂质的四方钙钛矿氧化物陶瓷Sm0.9Ca0.1Al1-xGaxO3-δ(x=0.1-0.5)。通过x射线衍射、扫描电镜和交流复阻抗谱以及氧浓差电池等技术研究样品的物相结构、微观形貌、电化学性能和电输运行为。结果表明:Ca、Ga双掺杂能显著提高样品的电化学性能,其电导率随Ga掺杂量z的增加先增大后减小,在x=0.3时达到最大值;在1550℃保温6h制得的Sm0.9Ca0.1Al1-xGaxO3-δ样品的相对密度为95.5%,900℃时的总电导率为1.83S/m:Sm0.9Ca0.1Al1-xGaxO3-δ的In(σT)与T^-1之间近似呈线性,说明电导率与温度的关系符合Arrhenius定律,总电导活化能为111.09kJ/mol;在空气气氛中,该样品是一个氧离子和电子空穴的混合导体,以氧离子导电为主;在测量温度范围内,氧离子迁移数在0.8左右,且随温度升高略微增大;氧离子电导活化能和空穴电导活化能分别为101.08和92.92kJ/mol。  相似文献   
62.
以柠檬酸和金属盐为原料.采用有机凝胶-热分解法成功制备出了具有中空结构的Mn0.4-xMgxZn0.6Fe2O4(x=0.0,0.2)铁氧体纤维.通过 XRD、SEM和VSM对目标纤维进行了表征,并初步研究了纤维中空结构的形成机制以及Mg2+掺杂对Mn-Zn铁氧体纤维的结构、微观形貌和磁性能的影响.结果表明,所得纤维样品都为单一的立方尖晶石结构,直径在0.5-3 μm之间,长径比较大,纤维表面都较为光滑、致密.Mg2+掺杂改善了纤维的微观结构和磁性能,与未掺杂的Mn-Zn铁氧体相比.20 mol%Mg2+掺杂的Mn-Mg-Zn铁氧体纤维的晶格常数、晶粒尺寸、饱和磁化强度和矫顽力都有不同程度的提高.  相似文献   
63.
基于嵌入式Internet/Intranet的智能家居系统模型及实现   总被引:5,自引:2,他引:3  
向军  谢赞福 《计算机工程与设计》2005,26(9):2425-2427,2496
讨论了智能家居系统的发展方向、设计准则和系统的总体结构框架、设计思想和实现步骤;实现了带有多种家庭终端接口的嵌入式家庭网关,在此基础上构造了运行在Internet/Intranet上的智能家居系统模型;系统由智能家居控制平台、小区服务管理平台及宽带互联网3部分组成,支持Web和Wap两种接入方式,具有低成本、高适应性、高稳定性、易操作性等优点,提高了智能家居系统的自动化和智能化水平;最后分析了原型系统的功能与技术特点.  相似文献   
64.
应用MATLAB神经网络工具箱对动力煤特性的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
在MATLAB环境下应用神经网络工具箱对动力煤的特性如低位发热量、着火稳燃指数、燃烬指数、综合结渣指数等进行预测,取得了较好的效果.与常规的研究方法相比,采用神经网络方法可以获得较高的精度,证明这是一种很好的研究方法.  相似文献   
65.
循环流化床锅炉的发展方向   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈永顺  向军等 《节能》2000,(12):10-12
介绍了循环流化床锅炉的历史由来及其发展,并针对其特点较详尽地阐述了循环流化床锅炉与其他炉型相比较所显示出来的优点,最后指出为实现循环流化床锅炉的进一步优化需解决的几个问题。  相似文献   
66.
综述了生物质热能利用过程中由碱/碱土金属引起的聚团、烧结、沉积、腐蚀等现象和碱/碱土金属的催化作用,以及目前国内外一些碱/碱土金属的检测技术,并介绍了现阶段在生物质热化学转化过程中碱/碱土金属的析出、迁移规律方面的一些研究成果。  相似文献   
67.
太赫兹辐射产生技术进展   总被引:5,自引:4,他引:5  
分别就光学技术和电子学技术产生太赫兹波的方法,介绍其产生原理、研发现状和最新进展,重点介绍了光电导、光整流、参量振荡器和太赫兹量子级联激光器.  相似文献   
68.
选用武汉地区三种不同水分的大米,分别采用不同的储藏方式,对其进行了安全度夏的试验。摸索出被储藏大米的物理特性、生化品质、微生物的污染等情况。对不同水分的大米在武汉地区安全度夏的技术措施提出建议。  相似文献   
69.
以低氮燃烧改造后的某330 MW四角切圆贫煤锅炉为研究对象,采用数值模拟研究了300 MW负荷下分离燃尽风率对炉内燃烧速度场、温度场、CO体积分数场、O2体积分数场、H2S体积分数场及炉膛出口参数的影响,并将模拟结果与试验结果进行对比分析.结果 表明:分离燃尽风率对锅炉燃烧特性以及CO、H2S的生成特性具有重要影响;随...  相似文献   
70.
本文从热力学观点出发,分析了 CuZnAl 形状记忆合金在马氏体状态变形时预变形量对记忆效应的影响,导出了形状回复起始温度 T(?)及形状回复率η与变形量ε的一般关系式为T(ε)=(Aε~2-B_ε+A_s)/(1+Dε)η=M(K_(1ε)-K_2)理论计算与实验结果相符。  相似文献   
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