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采用添加造孔剂的方法制备多孔锆钛酸铅(PZT95/5)铁电陶瓷, 研究了孔结构包括孔隙率、孔径及孔形状对多孔PZT95/5陶瓷机械性能和电性能的影响及机理, 并揭示多孔PZT95/5陶瓷微观结构、机械性能和铁电性能的内在联系。研究表明: 孔隙率的增加降低了多孔PZT95/5陶瓷的声阻抗, 改善了陶瓷与封装材料的声阻抗匹配. 孔隙率增加, 多孔PZT95/5陶瓷的屈服应力和剩余极化强度降低, 矫顽场强增大。孔结构对多孔PZT95/5陶瓷屈服应力的影响可由应力集中理论解释; 多孔PZT95/5陶瓷剩余极化强度随孔结构的变化可用内应力结合空间电荷理论加以解释。 相似文献
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城镇有机污泥中含有大量亲水性胞外聚合物(EPS),导致污泥脱水困难,其高效处理处置是一项世界性难题。以木屑为添加物,探究木屑投加量、过硫酸盐、Fe0、p H对剩余污泥脱水性能的影响。借助响应曲面法确定最优工艺条件,并对强化脱水机理进行分析。结果发现,Fe0投加量为44.4mg/g溶解性固体,Na2S2O8投加量为136.6mg/gDS,p H值为6.98时,毛细吸水时间值降低率为93.2%,达到最佳脱水效果。对调理前后的污泥进行表征发现,过硫酸盐被Fe0/F e2+/F e3+循环的复合体系激发产生的硫酸根自由基攻击污泥颗粒上的EPS,污泥絮体发生了明显的碎片化,分解为体积较小的碎片和颗粒,木屑作为骨架构建体有助于水分的进一步分离和释放,提高了污泥的脱水性能。 相似文献
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石油是中国使用最广泛的不可再生资源之一,它极大地促进了中国经济建设的良好发展。作为一种混合物,石油富含各种复杂成分的碳氢化合物,并含有许多挥发性物质。因此,在石油和运输过程中,烃类化合物的挥发必然会产生一定量的损耗,这不仅会消耗石油,还会污染环境,危害自然。特别是在运输过程中,交通密集的地区更容易发生安全事故。在此基础上,本文首先阐述了油品储运损耗的危害及原因,之后列举减少油品损耗的方法,以此来供相关人士交流思考。 相似文献
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赤泥是Al2O3工业中产生的固体废弃物,其中Fe、Al的回收利用是当前的研究热点.本文针对广西某赤泥样品进行钠化焙烧试验研究,探索焙烧参数和浸出参数的影响规律,结果表明:当固定配料中Na2 CO3质量分数为15%,焙烧温度为1 100℃,熟料浸出温度为80℃,溶出时间为20 min,液固比为4∶1,焙烧时间为60 mi... 相似文献
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