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41.
采用均匀的多孔阳极氧化铝做掩膜在氢化物气相外延设备中生长出高质量的氮化镓膜.采用扫描电镜观察了氮化镓膜的界面性质并用阴极发光谱表征了截面上氮化镓层在不同位置的的发光性质,发现随着厚度的增加,其发光特性得到改善,而且由于掩膜结构的引入,外延膜中的压应力得到一定程度的释放.  相似文献   
42.
新锆合金水侧腐蚀性能研究   总被引:2,自引:3,他引:2  
通过对国产新锆合金N18、N36的堆外腐蚀性能考验,获得了新锆合金的腐蚀和吸氢数据,并与Zr-4合金的数据进行了比较.实验结果表明与Zr-4相比,N18、N36的抗腐蚀性能得到了明显的提高.  相似文献   
43.
研制的中倍率方形MH/Ni动力电池产品可满足常温3C100%SOC充电,5C100%DOD放电;45℃1C100%充电,-20℃1C100%DOD放电;在100%DOD放电深度下电池的1C倍率充放电循环寿命超过800次;单体电池的一致性好;具有良好的安全可靠性和抗环境影响能力;可根据用户的需求组合成不同电压的电池组。这种电池可广泛用于电动自行车、电动摩托车、大型电动玩具等。  相似文献   
44.
第二十届国际原电池和蓄电池会议评述   总被引:5,自引:0,他引:5  
汪继强 《电源技术》2003,27(3):322-328
世界小型蓄电池市场现状及发展趋势分析表明,金属氢化物镍蓄电池开始下降,镉镍蓄电池保持稳定,而锂离子蓄电池仍然处于快速增长态势。预计2003年锂离子蓄电池产量将达到12.55亿只,比2002年增长45%,销售额将达36.14亿美元,比2002年增长29%,价格比2002年下降16%;同时,新型电池技术发展也依然强劲,其中呈现了三个热点技术领域,即锂离子蓄电池及相关材料,42V和混合电动车蓄电池,燃料电池。对上述热点领域的技术发展现状及趋势作了评述。  相似文献   
45.
高密度高活性球形Ni(OH)_2的制备研究   总被引:6,自引:5,他引:6  
采用“受控中和水解法”进行了金属氢化物-镍电池用的高密度高比容量球形Ni(OH)2的制备研究,讨论了pH值、添加剂、加氨量等操作条件对Ni(OH)2堆积密度及电活性等性能的影响。实验结果表明:用本文论述的方法可以制得高密度高比容量球形Ni(OH)2颗粒,振实密度在2.0g/cm3以上,比表面积在15~20m2/g。添加氨水后可以改变Ni(OH)2的结晶程度,采用复合添加剂比单一添加剂更能有效地提高Ni(OH)2的活性和改善镍电极的性能。使用该Ni(OH)2作为活性物质的电极,其容量可达到260mAh/g。这种Ni(OH)2特别适合于用作金属氢化物-镍电池的正极活性材料。  相似文献   
46.
用真空电弧熔炼合成了稀土基AB2型合金.真空电弧合成的稀土基AB2型合金不具有LavesPhase的单相结构,而是由多相组成.用XRD、SEM和XPS对多次充/放电循环后电极合金结构、形貌进行了分析,用ICP-AES分析电介质溶液中电极合金组成元素的含量,探索了稀土基AB2型合金作为金属氢化物电极的衰变机理.实验结果表明腐蚀是稀土基AB2型合金氢化物电极合金结构变化和电化学性能衰变的主要原因.  相似文献   
47.
刘成佐  罗明标  刘海齐 《稀有金属》2004,28(6):1095-1098
研究了氢化物发生原子荧光光谱法 (HG AFS)直接测定环境水样中Sb(Ⅲ )时Sb(Ⅴ )及其他元素的干扰情况 ,选择了最佳掩蔽剂及测定条件 ,表明采用氟化钠和 8 羟基喹啉联合掩蔽在 3mol·L- 1 的盐酸介质中可有效消除各种干扰 ,而且在测定过程中不会引起形态的改变 ,其检测限为 0 .1ng·ml- 1 ,加标回收率在 92 .2 %~ 1 0 5 .0 %之间。  相似文献   
48.
杜晓光  羊送求 《冶金分析》2004,24(Z1):235-236
采用小型一级气液分离器的二级气液分离的方法,流动注射-氢化物发生-冷原子荧光光谱法测定了土壤中的痕量汞.考察了反应管长度、载液酸度、载气流量等实验参数及共存元素对汞测定的影响.在优化的工作条件下,方法的检出限为0.7ng/L,精密度RSD(n=11)为2.7%.方法应用于土壤样品中痕量汞的分析,结果满意.  相似文献   
49.
氢化物原子荧光法与火焰原子吸收法测定土壤中铅比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对火焰原子吸收法及氢化物原子荧光法测定土壤中铅这两种方法进行比较,试验认为应用氢化物原子荧光法测定土壤中铅含量更微量,火焰原子吸收法简单易操作,两种方法都是目前较好的方法。  相似文献   
50.
《核动力工程》2013,(5):20-24
为得到物理性能较优的燃料栅元尺寸,利用蒙特卡罗(MCNP)程序对内冷式压水堆(IPWR)堆芯组件的中子学问题进行初步研究。通过计算不同可溶硼浓度下无限增殖系数(kinf)随轻重比(H/HM)的变化,确定组件燃料栅元的尺寸范围,通过分析比较不同燃料栅元尺寸下组件物理性能,得到物理性能方面较优的组件参数。结果表明,在H/HM为6.5,水棒直径(Dci)范围为9~11 mm时,组件具有较好的物理性能和固有安全性。  相似文献   
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