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62.
利用射频反应磁控溅射技术制备了氮化铝( AlNx)薄膜.采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、紫外-可见-近红外分光光度计分析氮氩比对AlNx相结构、表面形貌、沉积速率以及薄膜光谱透过率的影响规律.氮氩比显著影响溅射薄膜的成分和相组成,进而影响薄膜的透过率.当氮氩比小于4/156时,薄膜由金属铝组成;当氮氩比大于6/154时,薄膜由立方-AlN相组成.薄膜形貌随氮氩比例增大由粗糙不规则状的颗粒转化为均匀致密的细小颗粒,AlNx薄膜的沉积速率随之减小.光学性能测试结果表明,AlNx薄膜透过率由金属铝膜的零增加为83%,AlNx薄膜在300~2500nm波长范围内透过率较高,而在大于2500nm的近红外区透过率显著下降. 相似文献
63.
发展低碳经济的根本目的在于降低碳排放以应对气候变暖,为实现此目标,必须从源头、过程和终端三方面入手,标本兼治,三管齐下,其中通过源头和过程的控制,提高能源转换和使用效率是实现低碳经济的根本出路。源头控制的关键在于开发低碳和零碳燃料,发展高转换效率的发电技术,过程控制的重点在于加强各能源子系统的有效集成,提高整个能源系统的综合能效。在这一过程中,新能源材料牌学栏雷喜作用. 相似文献
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采用XRD、中子衍射、原位变温X射线衍射和热重分析对Ti29.25Cr26.59V37.25Fe6.91Ce1.10合金的放氢特性进行研究。结果表明:合金氘化物(平衡压为2MPa)中主相金属原子占据4a位置,大部分氘占据8c位置,合金氘化物具有FCC结构。合金氢化物在放氢过程中发生两次相变,其中,在较低温度下发生的相变对应于含氢量高的β氢化物向含氢量低的α氢化物的转变,而在较高温度下的相变则对应于α氢化物向无氢BCC合金相的转变。β氢化物具有变形的FCC结构(P4/mmm),α氢化物具有BCT结构(I4/mmm)。 相似文献
65.
66.
系统研究了Ti-x%Zr(质量分数)(x=25,30,35)合金吸氢前后的相结构及吸氢性能。XRD测试结果表明,所有合金均为HCP结构的单一固溶体,吸氢后生成相为面心立方的TiH2,其中Ti-30%Zr合金有少量面心立方的Ti2ZrH4生成,导致Ti-30%Zr合金吸氢量较理论值偏低。采用基于第一性原理计算方法和CALPHAD(calculation of phase diagrams)进行合金设计的方法,建立了Ti-Zr-H三元系热力学模型,通过模型预测到的PCT曲线和实验结果吻合较好,证明该热力学模型是可靠的。并通过热力学计算预测不同Ti/Zr比合金吸氢性能,得出Ti-33%Zr合金综合性能最佳。 相似文献
67.
《语文课程标准(2011年版)》在低年级学生识字写字教学中明确指出要使学生“喜欢学习汉字,有主动识字、写字的愿望。掌握汉字的基本笔画和常用的偏旁部首,能按笔顺规则用硬笔写字,注意间架结构。初步感受汉字的形体美。学习独立识字”。但是低年级学生活泼好动,注意力持续时间不长, 相似文献
68.
A composite material with the nominal composition LaMgl7Ni was synthesized by mechanical alloying and thehydriding/dehydriding (H/D) behaviors of this material were studied at several temperatures. This material has a hydrogenstorage capacity (5.76% H2, mass fraction) lower than conventionally alloyed La2Mg17(6.63% H2, mass fraction) without activation but shows a superior hydriding/dehydriding kinetic property. At 523 K it absorbed 4.97% (mass fraction)in less than 1 rain, approximately 100 times faster than La2Mg17 alloy under the same conditions. This attractive kineticproperty of the alloy can be ascribed to the catalytic action of Mg2Ni, LaH2 and La as well as the multiphase structure formed in the preparation processes. The relationships between the equilibrium plateau pressure and the temperature canbe expressed as lgpeq = - 2797/T 4.267 (553 K≤ T≤623 K) for hydriding and lgpeq = - 3957/T 6.063(553 K≤T≤623 K) for dehydriding. 相似文献
69.
机械合金化La-Mg-Ni系三元储氢合金的性能 总被引:4,自引:0,他引:4
采用机械合金化制备了La-Mg-Ni系三元储氢材料,并对其热力学、动力学进行了研究,该材料具有很好的活性和较高的储氢量,在553K时储氢量达到5.23%(质量百分数)。在3.0MPa氢气压力和423K~573K之间的条件下,可以在1min之内完成饱和吸氢量的90%以上。采用XRD衍射、SEM对材料的物相和形貌进行分析和研究。实验证明:物相组成为La2Mg17,Mg2Ni,LaH2和单质La,颗粒的最大粒径为4μm。混合粉末材料的非晶化和体系中催化物质的存在使其氢化动力学性能得以明显改善。 相似文献
70.