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41.
Ho3+掺杂浓度对氟化镓铟玻璃上转换发光性质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文制备了掺不同浓度Ho^3+氟化镓铟玻璃为基质的上转换发光材料20GaF3-15InF3-20CdF2-15ZnF2-(20-x)PbF2-10SnF2-xHoF3(x=0.1,0.3,0.5,1.0,1.5,2.0),通过对样品的吸收、发射光谱和发光衰减过程的研究,认为在643nm激发下,^5G5→^5I8(422nm)、^5F3→^5I8(480nm)和^5S2→^5I8(520nm)三个发光为双光子上转换发光.在726nm激发下,^5F3→^5I8(483nm)和^5F4(^5S2)→^5I8(540nm)为上转换发光,其中483nm属于双光子过程,540nm是雪崩上转换. 相似文献
42.
43.
本文以金属Al粉作为Na2O—B2O3-Al2O3-SiO2系陶瓷结合剂的添加剂,通过耐火锥法、平面流淌法、三点弯曲法、扫描电镜和XRD等测试手段,探讨了Al粉对陶瓷结合剂的耐火度、流动性及其磨具的抗弯强度、微观结构和物相组成等性能的影响。试验结果表明:金属Al粉的加入,使陶瓷结合剂的耐火度有所增大,流动性降低;当Al粉加入量为10mol%时,结合剂的耐火度最大,流动性最小;在780℃烧成时,添加Al粉的CBN磨具强度最高,最高值达101.2MPa,较基础陶瓷结合荆CBN磨具强度提高29%;Al粉的加入使CBN磨具的致密度提高,结合剂桥上气孔率降低,改善了结合剂对磨粒的把持程度,从而提高磨具的性能。 相似文献
44.
采用Fe(OH)3+有机络合剂+H2O2系统,对羟基化法由对叔丁基苯酚(PTBP)制备对叔丁基邻苯二酚(4-TBC)的反应进行了研究。探讨了反应时间、反应温度、催化剂用量、n(H2O2)∶n(PTBP)、溶剂类型等因素对反应的影响。实验结果表明,溶剂类型和n(H2O2)∶n(PTBP)对催化剂的活性影响较大。在PTBP0.80g、n(H2O2)∶n(PTBP)=1.0、乙腈水溶液(乙腈与水体积比2∶1)30mL、Fe(OH)30.05g、邻苯二酚0.05g、反应温度55℃、反应时间60min的条件下,PTBP转化率可达18.5%,4-TBC选择性达89.2%。对反应机理的探索表明,Fe3++H2O2系统中的羟基自由基(.OH)不能对PTBP进行羟基化反应;Fe3++有机络合剂+H2O2系统中以活性铁氧络合物为氧化剂,与有机酚类反应物有良好的反应亲和力,能顺利完成PTBP的羟基化反应。 相似文献
45.
随着大众消费理念和需求的多元化,IP形象在社会中的影响日益增加,在商业活动中的应用也愈加频繁。将地域文化符号运用于IP形象设计中,可以为IP形象注入源源不断的活力。概述了地域文化符号和IP形象的内涵,分析了地域文化符号在IP形象设计中的应用价值、应用原则和应用策略,旨在探索更加适用的设计原则和方法,为今后IP形象的设计研究提供参考。 相似文献
46.
装配式钢结构建筑更具方便性、抗震性能好、环保节能等优势,是推动我国建筑行业供给侧结构性改革的重要方向。本文面向我国装配式建筑的发展需求,以山西省首个建成的装配式高层公共建筑为案例,针对其建设中存在的问题和新技术、新工艺的应用,针对其建设中存在的诸多问题,进行与其相适应的装配式钢结构楼板(TSSF)体系设计,重点解决3种类型的皮卡汀尼板(PTB),配套的皮卡汀尼梁(PTL),以及梁板连接、主次梁连接、板与板的连接形式等方面的问题。研究发现,TSSF体系在梁、板连接处的承载力和在纯刚接连接处承载力的比例都大于96%,为刚接连接,这种新型连接结构的初刚性和抗弯能力分别达到了纯刚接节点的97.83%和96.16%,表现出较好的性能。 相似文献
47.
本文介绍了一种由单片机Intel- 8031 为核心的高精度多点温度检测控制系统。该系统不但能同时对多点温度进行检测,而且能控制每一测点温度对其设定的温度程序控制曲线进行自动跟踪,从而提高了陶瓷磨具烧成高温电阻炉的温度检测与控制精度自动化程度,减少了人为因素的影响,有效地改善了陶瓷磨具烧成质量。 相似文献
48.
近几年,城市沥涝灾害烦烦发生。已呈现出城市化程度愈高。沥涝对城市的影响越大的趋势。本文通过沥涝灾害成因的分析。按照“科学防治”、整个城市基础设施建设“一盘棋”和“人与自然和谐相处”的理念出发,对防御与治理沥涝灾害的途径与对策进行了探讨与研究。 相似文献
49.
50.
本实验以氧化钙和二氧化硅为烧结添加剂,利用无压烧结工艺制备了陶瓷刚玉磨料,并借助扫描电子显微镜和单颗粒磨料强度测定仪等测试设备,研究了烧结温度对陶瓷刚玉磨料显微结构和力学性能的影响.实验结果表明:对于含CaO/SiO2添加剂的陶瓷刚玉磨料,随着烧结温度的升高,晶粒尺寸逐渐增大,晶粒形状也由各向异性生长逐步向等轴状发育;同时,磨料的单颗粒抗压强度也随着烧结温度的升高先升高后降低,并在1450 ℃时强度达到最大. 相似文献