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41.
以分析纯NaOH,KOH,Li2CO3,Nb2O5,Sb2O3等为原料,采用微波水热法合成(1-x)K0.55Na0.45NbO3-xLiSbO3(KNNLS,x =0.03~0.07mol)粉体,分析了粉体的晶体结构与形貌.以该粉体制备压电陶瓷,系统研究了LiSbO3含量对压电陶瓷结构与性能的影响.研究结果表明:微波水热法在220℃下保温30min可以合成具有纯正交钙钛矿结构的KNNLS(x=0.03~0.07)粉体,粉体呈立方状,尺寸约0.5~1μm.利用该粉体制备的压电陶瓷结构致密,晶粒大小分布均匀.当x=0.05时,该组成陶瓷具有最佳的综合压电性能:压电常数d33=110 pC/N,平面机电耦合系数kp=0.29,介电常数εT33/ε0=466,介质损耗tanδ =1.4%以及机械品质因素Qm=107.  相似文献   
42.
采用三重四级杆串联质谱法测定棉籽粕中的农药速灭威,样品经丙酮萃取,用固相萃取柱净化后注入液相色谱串联质谱仪。该方法在(20~200) ng/ml范围内线性良好,检出限为0.1 mg/kg,定量限为0.2 mg/kg,精密度良好,对照品溶液和样品溶液放置8 h内稳定,方法平均回收率为95.23%。本方法灵敏、稳定,适用于速灭威的快速检测。  相似文献   
43.
以石英为骨料,钾长石为高温粘结剂,木炭为造孔剂制备无机盐/石英基复合相变储能材料用的微米孔石英多孔陶瓷基体,采用正交实验法系统研究了骨料颗粒粒度、造孔剂粒度、造孔剂含量、高温粘结剂含量及烧成温度对石英多孔陶瓷的显气孔率和抗折强度的影响.研究结果表明,影响石英多孔陶瓷抗折强度的最主要因素是长石含量,其次是骨料粒度和造孔剂粒度;影响石英多孔陶瓷显气孔率的主要因素是造孔剂含量.制备微米孔石英多孔陶瓷的优化配方和工艺是:石英、木炭和长石均过325目筛,三者质量比为7:2:1,烧成温度为1270f,保温时间为1h.该陶瓷具有以下优良的性能:显气孔率为55.12%,体积密度为1.14 g,/cm3,抗折强度为3.14 MPa,抗压强度为7.12 MPa,平均孔径为13.87 μm且孔径分布范围较窄,96%的气孔孔径在9~21 μm之间.  相似文献   
44.
采用传统固相反应烧结法,以(K0.45+xNa0.55-x)0.98Li0.02(Nb0.77 Ta0.18 Sb0.05)O3-0.005BaZrO3无铅压电陶瓷为研究对象,研究K/Na比例、粉体合成温度、烧结温度、极化工艺条件对压电陶瓷性能的影响,以及退火温度和老化时间对材料性能稳定性的影响.结果表明:该体系陶瓷粉体的合成温度为850℃.烧结温度为1130℃,x=0.04时陶瓷的压电常数d33可达372 pC/N,机电耦合系数kp达0.465.合理的极化条件为极化电压4 kV/mm,极化时间25min,极化温度120℃.压电陶瓷在125℃下具有较好的温度稳定性,但时间稳定性较差,放置300 d后压电常数才能稳定.  相似文献   
45.
文中讨论了工业炸药生产对环境的影响,通过分析膨化硝铵炸药生产成本、配方和生产过程中以及爆炸过程中对环境的影响,可以得出:膨化硝铵炸药具有较好的环保性和经济性。  相似文献   
46.
综述了功能梯度材料的概念、性能、研究动态及最新进展。总结了功能梯度材料的各种制备方法。重点探讨了采用复合电镀技术制备功能梯度材料的方法。该方法成本低,易于操作,所得镀层孔隙率低,结合力好,耐磨,耐蚀性好,具有广阔的应用前景。  相似文献   
47.
陶瓷文化是我国优秀的传统文化,社区教育作为建设学习型社会的重要渠道,开展陶瓷文化教育在我国尤其是在陶瓷产区对推进陶瓷文化建设意义重大.文章从我国悠久的陶瓷历史、陶瓷文化的内容和结构、我国社区教育的蓬勃兴起等方面探讨了依托社区教育平台推进陶瓷文化建设的意义和途径.  相似文献   
48.
本文介绍了一种根据沸腾床内气泡内外压力场分布情况所制成的,在常温和高温下均可使用的压力探头,和以这种压力探头为感应元件的测试系统,以及气泡信号的统计处理方法和系统。用这种压力探头对不同特性的宽筛分床料在冷模试验台上及热态试验炉内的气泡特性进行了测定,并借助电子计算机对气泡信号进行了统计分析处理,得到了不同工况下的气泡特性参数。对冷态试验工况下的气泡特性实验数据进行了多元回归分析,得到了计算气泡各特性的关联式。与此同时,在热态试验炉内还用氧化锆探头进行了气泡特性的测量,结果表明:两种不同方法所得的气泡特性是基本一致的。  相似文献   
49.
离心机生产球铁比较困难,生产厚大断面球铁更难控制。通过对目标铸件的分析,设定合理的生产工艺,对熔炼、球化、孕育、冷却等工艺进行优化,生产出合格的厚大断面(δ90mm)球铁铸件。  相似文献   
50.
为了取代重污染的六价铬电镀,实现清洁生产,保护生态环境,人们开发了三价铬电镀工艺和代铬工艺。介绍了三价铬电镀和代铬电镀工艺及其性能特点,提出了三价铬电镀的研究方向。硬铬镀层以硬度高达800~1000HV成为最硬的镀层,复合镀层目前作为主要的代硬铬层,概述了其研究动态,同时分析了三价铬镀硬铬镀层厚度在电镀一定时间后镀层不再增厚的原因。  相似文献   
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