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41.
采用阳极氧化法在钛箔上制备了钴掺杂TiO2纳米管阵列,利用场发射扫描电子显微镜(FSEM)、X射线衍射仪(XRD)对TiO2纳米管的形貌和结构进行表征,并对其光催化活性进行了测试.研究结果表明:钴被成功地掺杂到纳米管阵列中;电解液中钻的掺入对纳米管阵列的形貌没什么影响;掺杂溶液离子浓度对催化剂活性有一定影响,但影响不大,掺杂离子浓度为0.016mol/L所得样品活性最好;煅烧温度对纳米管的晶型结构和光催化活性有显著影响.  相似文献   
42.
以浮梁县鹅湖镇花岗斑岩为研究对象,二氧化硫脲为还原剂、EDTA为络合剂对花岗斑岩进行还原-络合漂白,系统研究了漂白工艺条件对漂白效果的影响。研究结果表明,络合-还原漂白法只能除去花岗斑岩的表面铁,使得其自然白度有一定的提升;最佳漂白工艺条件为:pH=10、温度70℃、EDTA用量7.5 wt%、二氧化硫脲用量2.5 wt%,反应时间20 min;在最佳工艺条件下,花岗斑岩的自然白度由原来的62.65%提升至72.19%,铁含量由1.66%降到1.29%,除铁率为22.29%。  相似文献   
43.
采用固相法制备了(Bi0.5Na0.5)0.65(Ba0.3Sr0.7)0.35[(Zn1/3/Nb2/3)xTi1-x]O3(BNBST-ZN100x,x=0,0.02,0.04,0.06,0.08,0.10)陶瓷,研究了不同含量(Zn1/3/Nb2/3)4+复合离子对陶瓷相结构,显微形貌,介电及电储能特性的影响.结...  相似文献   
44.
采用溶胶-凝胶法制备了Ru掺杂TiO_2纳米粉体。采用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外可见漫反射光谱(UV-Vis)等测试手段对其进行了表征,以亚甲基蓝为模拟污染物,评价了不同热处理条件下的粉体在可见光下的光催化活性。结果表明:Ru掺杂对TiO_2纳米粉体的微观形貌没有明显影响,但抑制了TiO_2锐钛矿相向金红石相的转变,也抑制了晶粒的长大;Ru掺杂能轻微促进TiO_2表面活性基团TiOH的生成;Ru掺杂未改变TiO_2的吸收边带,但可大大提高TiO_2对可见光的吸收能力;Ru掺杂降低了TiO_2纳米粉体的可见光催化性能。  相似文献   
45.
综述了近年来(K,Na)NbO3基无铅压电陶瓷在掺杂改性以及晶粒定向技术制备织构化陶瓷研究的新进展,重点分析了(K,Na)NbO3基无铅压电陶瓷的K/Na比为0.5和非0.5时,陶瓷压电性能上的差异,发现K/Na比偏离0.5时,具有更为优异的压电、介电性能,最后展望了(K,Na)NbO3基无铅压电陶瓷的掺杂改性及晶粒定向技术的研究趋势.  相似文献   
46.
综述了微波-水热法合成无铅压电陶瓷粉体的优越性,指出了无铅压电陶瓷制备工艺的重要性.介绍了无铅压电陶瓷粉体的制备方法及其优缺点和微波-水热法合成粉体的由来,阐述了微波-水热法合成无铅压电陶瓷粉体的作用原理、微波液相合成技术的特点和微波-水热法制备无铅压电陶瓷粉体的工艺参数.探讨了微波-水热法制备无铅压电陶瓷粉体对陶瓷性能的影响,同时,提出了该新路线有待解决的问题并展望了该领域未来的发展方向.  相似文献   
47.
48.
以Nb2O5、NaOH和KOH为原料,采用微波辅助水热法,在起始摩尔比n(NaOH):n(KOH)=1.4:4.6、200℃反应30min,制备(K0.45Na0.55)NbO3(KNN)粉体,系统研究烧成温度对KNN陶瓷性能的影响。研究表明,在1090℃保温2h获得的纯KNN陶瓷具有较好的性能:体积密度ρV=4.23...  相似文献   
49.
从矿山采集具有代表性的绿豆岩,球磨并过80目筛备用。利用X射线荧光光谱仪(XRF)、X射线衍射仪(XRD)、综合热分析仪(DTA-TG)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和透射电子显微镜(TEM)对绿豆岩的化学成分、矿物组成、理化性质和微观形貌进行了表征,并详细考察了其多项工艺性能指标。研究结果表明:该绿豆岩的主要矿物组成为伊利石(58.51%)、蒙脱石(10.72%)和石英(30.07%),属粘土类矿物,呈典型的片层状结构。该矿物原料可塑性良好、阳离子交换容量值较高、流动性较小、触变性较大、干燥收缩很小、干燥强度较大。由于该矿物中含有较高的K2O(8.46wt%)和MgO(6.01wt%),因此烧结温度较低(烧结温度范围为900~950℃),并且其含有相对较高的Fe2O3(1.66%wt)和TiO2(0.23wt%),导致烧成白度低,仅为16.17%。  相似文献   
50.
从矿山采集具有代表性的高岭土,精选后球磨并过80目筛备用。利用X射线荧光光谱仪(XRF)、X射线衍射仪(XRD)、综合热分析仪(DTA-TG)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和透射电子显微镜(TEM)对高岭土的化学成分、矿物组成、理化性质和微观形貌进行了表征,并详细考察了其多项工艺性能指标。研究结果表明:该高岭土的主要矿物组成为高岭石(83.23wt%)和埃洛石(15.93wt%),属粘土类矿物,其中高岭石呈典型的片层状结构,埃洛石呈六方管状结构。该矿物原料可塑性非常好,阳离子交换容量值较小,流动性和触变性较小,干燥收缩较大,干燥强度较大。由于该矿物中碱金属和碱土金属氧化物含量均较低,因此烧结温度较高(烧结温度高于1350℃),并且其含有少量的Fe2O3(0.49wt%)和Cr2O3(0.20wt%),导致烧成(1250℃)白度不高,为64.5%。  相似文献   
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