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61.
本研究采用固相烧结法制备了Mo掺杂Cu_(3)Ti_(2)Ta_(2)O_(12)陶瓷,研究了其微观结构、复阻抗及介电性能。结果表明:所有Cu_(3)Ti_(2)Ta_(2-x)Mo_(x)O_(12)陶瓷均形成了类钙钛结构CTTO晶相,且Mo掺量增加时存在TiO_(2)第二相。Mo的掺杂促进了CTTO陶瓷晶粒的生长,增大了样品的ε′,降低了tanδ。R_(gb)值也逐渐增加,提高了φ_(b),晶界电性能得到了增强,显著改善了材料的介电性能。  相似文献   
62.
In this study, ultrafine Ce0.8La0.2–x Y x O1.9(for x=0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20) powders were successfully prepared by the sol-gel method.The samples were characterized by fourier transform infrared(FTIR), thermogravimetric and differential scanning calorimetry(TG-DSC), X-ray diffraction(XRD), scanning electron microscopy(SEM), AC impedance and thermal expansion measurements.Experimental results indicated that highly phase-pure cubic fluorite electrolyte Ce0.8La0.2–x Y x O1.9 powders were obtained after calcining at 600 °C.The as-synthesized powders exhibited high sintering activity, the Ce0.8La0.2–x Y x O1.9 series electrolytes which have higher relative densities over 96% could be obtained after sintered at 1400 °C for 4 h.Ce0.8La0.15Y0.05O1.9 electrolyte sintered at 1400 °C for 4 h exhibited higher oxide ionic conductivity(σ800 oC=0.057 S/cm), lower electrical activation energy(E a=0.87 e V) and moderate thermal expansion coefficient(TEC=15.5×10-6 K-1, temperature range 25–800 °C).  相似文献   
63.
采用传统陶瓷制备技术制备了0.95K0.47Na0.47Li0.06NbO3-0.05Ba0.95Sr0.05TiO3无铅压电陶瓷,研究了烧结温度和掺杂剂对其微结构及压电铁电性能的影响,对可能的机理进行了探讨.扫描电镜(SEM)分析表明,适当的烧结温度有利于陶瓷压电铁电性能的提高.实验结果表明,MnO2掺杂使陶瓷的压电铁电性能得到较大的提高,其中压电常数d33=135 pC/N,机电耦合系数kp=42%,剩余极化强度Pr=69.1 μC/cm2.  相似文献   
64.
65.
介绍了电力机车辅助控制单元功能试验台。详细叙述了试验台以工控机为核心,通过给辅助控制单元提供所需的各种信号实现各种硬件测试功能。  相似文献   
66.
通过沉淀反应合成了氧化锌前驱体,将该前驱体于700℃煅烧4个小时,得到氧化锌纳米晶。将氧化锌纳米晶与低密度聚乙烯在密炼机里熔融共混,得到氧化锌/低密度聚乙烯(Zn O/LDPE)复合材料。其流变特性及拉伸强度研究表明,随着氧化锌含量的增加,聚乙烯的流动性及拉伸强度都有所提高。  相似文献   
67.
鉴于PIV(粒子图像速度仪)是对流体机械内部流场进行试验研究的重要技术,以某模型水泵水轮机为例,设计搭建了模型试验台,并对试验部件进行可视化处理,利用PIV测试了水泵水轮机无叶区的四象限工况(8个开度)的内部流场,并对无叶区的速度内流分布经过PIVView3C后处理得到流线图和速度分布图。结果表明,最优开度的流线图优于导叶开度20°的内流流态,导叶开度20°的内流流态相比导叶开度5°较好,导叶开度5°的漩涡更加密集;导叶开度5°工况下的流场具有周期性变化趋势,是造成无叶区产生压力脉动的主要原因。  相似文献   
68.
放电等离子烧结(SPS)技术是一种快速、低温、节能和环保的材料制备新技术。文章简要介绍SPS的基本概念、发展概况、烧结机理和特点,较详细叙述利用SPS工艺在研究开发功能梯度材料、特种陶瓷、电磁材料、硬质合金和纳米材料等方面的最新进展。展望了SPS技术的发展前景。  相似文献   
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