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铁磁性 Mn-Zn、Ni-Zn 铁氧体与铁电性 BaTiO_3 复合材料吸收电磁波能力研究 总被引:7,自引:0,他引:7
本文研究了铁磁性Mn-Zn、Ni-Zn铁氧体与铁电性BaTiO3复合材料在1~1000MHz频段内的吸波能力。结果表明:随频率升高,Mn-Zn铁氧体/BaTiO3和Ni-Zn铁氧体/BaTiO3复合材料的吸波能力逐渐增加;随Mn-Zn或Ni-Zn铁氧体含量增加,这两类复合材料的吸波能力也逐渐增加;相同配比时的Ni-Zn铁氧体/BaTiO3复合材料吸波能力大于Mn-Zn铁氧体/BaTiO3。 相似文献
82.
采用化学沉积法在银一三乙醇胺(TEA)溶液中制备了AgOx薄膜并研究了薄膜的紫外可见光透过性能.实验结果表明,沉积温度越低、沉积时间越短薄膜的厚度越小.AgOx薄膜成份是由Ag、Ag2O和AgO组成的混合相,且薄膜中AgO含量随着第二次TEA与第一次TEA添加量的比值变化而变化.AgO含量越高、薄膜厚度越小,薄膜在紫外、可见光波段的透过率越大.薄膜在300 nm左右出现紫外透过峰,且随着AgO含量增加,峰强度增加,峰位置发生红移;在980 nm附近出现明显的透过峰,峰强随AsO含量增加而增大,最大透过率达到70%. 相似文献
83.
本文研究了Al-Cu-Mn铸造铝合金在(540±5)°C保温14h固溶处理后,在175℃下时效时间对其强度、塑性和微观组织结构的影响。研究结果表明:Al-Cu-Mn铸造合金获得较高的拉伸强度(σb﹥455Mpa)和较好的延伸率(δ﹥8%)的时效时间范围是3~8小时,其中5小时时效的拉伸强度σb达到最高480MPa,对应的延伸率为8.2%。时效时间对试样的拉伸强度影响不大,其原因在于强化方式主要以时效沉淀相θ′和二次T相的弥散强化为主。材料的延伸率随着时效时间的延长而下降,时间大于10小时后,延伸率明显下降(<5.0%),其原因在于时效时间过长,导致了晶界沉淀相从链条状分布变为粗大块状,晶界无析出带过宽,二次T相偏聚严重,晶内出现明显的空白区域,以及晶界呈网状割裂基体等微观组织结构。这些因素的综合作用使得Al-Cu-Mn试样的塑性下降。 相似文献
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纳米多孔镍基催化材料的结构与催化性能 总被引:2,自引:1,他引:1
用快速凝固技术制备了NiAl合金条带,经 5min球磨、在m(NaOH)∶m(H2O) =1∶4的溶液中活化处理 3h,得纳米多孔骨架镍催化剂。用XRD、SEM、AFM等对其微观组织结构进行了分析,其变化规律是:随着快淬速度的增加,合金中有效相的含量增加,晶粒变细,甚至部分非晶化;脱铝后的催化剂主要由疏松多孔的棉絮状结构和吸附在孔内的纳米级镍晶粒组成,孔径大小及分布均匀,晶粒尺寸大多在 80nm左右。将其用于呋喃加氢催化反应,在相同催化剂用量条件下,使原来在骨架镍催化下需 0 .40MPa压力才能完成的加氢反应降为 0. 25MPa即可在相同的时间内完成,反应温度还下降 2℃。 相似文献