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991.
对铸态组织采用高温700℃,2 h+720℃,2 h退火及低温450℃,10 h退火再进行冷拉拔,制备了Cu-12%Ag(质量分数)合金线材,通过观察退火前后显微组织及测定不同冷拉拔变形程度下合金的强度和电导率,研究了预备热处理工艺对纤维相复合强化Cu-Ag合金组织与性能的影响.高温退火能够充分消除枝晶偏析,减少共晶体数量并促进较粗大的次生相析出,使合金中溶质及相界面的电子散射效应较小.低温退火能够部分消除枝晶偏析,保持一定数量的非平衡共晶体及促进细小的次生相析出,使合金中分散相强化效应较明显.在相同的变形程度下,低温退火可使合金具有较高的强度,高温退火可使合金具有较高的电导率.Cu-12%Ag合金采用高温退火的预备热处理工艺可以得到更优良的综合性能.  相似文献   
992.
The effects of boron on electrical conductivity of aluminum and the action mechanism have been investigated.The results indicate that,by combining with the trace amounts of transition elements Ti,V and Zr to form two kinds of insoluble borides,boron can significantly improve the electrical conductivity of commercial aluminum.One of the borides contains 54.42% B,13.70% Al and 23.39%(mole fraction) transition elements (including Ti,V,Zr and Fe)and is in the form of fine particles,The other one,in hexagonal shape,contains 78.59% B,14.97%Al and 2.56% (mole fraction)transition elements (including Ti,V and Fe),Neither Cr nor Mn is found in these borides,The conversion of some transition metal impurities from solid solution state to the boride precipitates form leads to a decrease in electrical resistivity,and this decrease constitutes 86.2% of that can be achieved by complete removal of transition element impurities from aluminum melts.  相似文献   
993.
为减轻ZrO_(2)可逆相变对40Mo-ZrO_(2)金属陶瓷结构和性能的影响,在ZrO_(2)陶瓷基体中分别添加3%Y_(2)O_(3)和12%CeO_(2)的稳定剂,通过粉末冶金方法获得金属陶瓷烧结体,分析添加稳定剂对金属陶瓷试样的微观结构及导电性能的影响。结果表明,在陶瓷基体中添加Y_(2)O_(3)和CeO_(2)稳定剂后,组分中出现明显的四方氧化锆,烧结体颗粒的尺寸有所增加,金属相网状结构更加明显,提高了烧结体密度,降低了烧结体孔隙率,烧结体电导率有所提高;随着温度升高,金属陶瓷电导率有所降低,且电导率随温度的变化率逐渐减小,金属陶瓷电导率主要呈现金属相电子导电机理。  相似文献   
994.
探讨了微弧氧化溶液体系电导率对陶瓷层生长速度的影响 ,并以击穿场强作为反映陶瓷层致密度的物理参量 ,测定了实验条件下电导率与击穿场强的关系。结果表明 ,陶瓷层的生长速度与溶液电导率之间有近似线性的正比增长关系 ;而陶瓷层的击穿场强即致密度随电导率的升高呈现先升后降的变化趋势  相似文献   
995.
研究了时效温度、时效时间对快速凝固Cu-Cr-Sn-Zn合金微观组织、显微硬度和电导率的影响规律.结果表明,快速凝固状态下合金细晶强化作用显著,硬度(HV)和电导率分别为100和20.9 MS/m.合金快速凝固时效后的析出相Cr弥散、稠密,使合金强度和电导率得以提高,在500℃×15 min时效后,硬度(HV)为170,电导率达37.1 MS/m.  相似文献   
996.
土壤电导率原位测定的直流四极法   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要地讨论了用直流四极法测定土壤中电导的原理,较详细地描述了作者设计的一种测定天然和土壤浸出液的直流四极电导池的结构,在内电极的端部覆盖一层离子交换树脂膜和动物胶膜的情况下在10^-1~10^-4mol/L的NaCl标准溶液中,电导池的电导与盐的浓度呈现良好的线性关系,在上述浓度范围内,用直流四极法和交流二极法所得结果的相关系数为0.998。讨论了土壤含水量对结果的影响,达到稳定响应的时间约为5分  相似文献   
997.
998.
利用太赫兹瞬态光谱研究了La0.7Ca0.3MnO3薄膜的热力学性质。La0.7Ca0.3MnO3薄膜的金属-绝缘体相变温度在260 K左右,与铁磁-顺磁相变温度几乎相同。结果表明,La0.7Ca0.3MnO3薄膜的电导率与薄膜中磁矩取向密切相关。研究发现在40~200 K的低温范围内,La0.7Ca0.3MnO3薄膜的电导率可以用Drude模型拟合,在210~290 K的高温范围内可以用Drude-Lorentz模型拟合。  相似文献   
999.
为提高一种海洋MEMS电导率传感器的测量性能,基于电场基本理论分析了影响传感器测量性能的主要因素,并对 传感器结构进行优化设计, 采用COMSOL软件分别构建和仿真了优化前后传感器测量模型,得出海水电导率在5mS/cm~ 70mS/cm,激励频率在10kHz~ 100kHz 范围内,传感器结构优化后比优化前对应的海水测量阻值范围提高了4.39倍,优化后的传感器结构准确度提升至±1.18%,灵敏度提升至1.56cm-1,且优化前传感器结构准确度与灵敏度的仿真值与相关文献同类型结构传感器实际数据相近,因此本文优化设计贴近实际,参考价值较高。  相似文献   
1000.
康希 《包装学报》2017,9(1):72-78
通过改进石墨烯/银制备过程中的制备温度、pH值以及不同还原剂的选择,研究了反应条件对石墨烯/银复合材料导电性能的影响。结果表明:在氧化石墨烯制备过程中,实验温度对石墨的剥落起到了关键作用,相对于一步法,多步法制备的氧化石墨烯层数更低、纯度更高、导电性能更好;复合过程中pH值的调节能够改变银在氧化石墨烯表面的沉降率,当pH值为12时,银的沉降密度最大,产物的电导率更高,达5.3×10~2 S/m;在进行氧化石墨烯材料的还原时,同等条件下,NaBH_4的还原效果要优于柠檬酸三钠和Vc的还原效果,经NaBH_4还原的r GO和rGO/Ag的电导率分别为0.46×10~4,7.32×10~4 S/m,且经NaBH_4还原的rGO/Ag制备的导电油墨,具有与商业导电银浆相媲美的电阻值。  相似文献   
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