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71.
采用湿式高能球磨法制备超细TiCN粉体,考察不同球磨时间下粉体粒度的分布情况,分析球料质量比和球磨时间对TiCN粉体粒度的影响,并利用扫描电镜观察制备粉体的形貌。结果表明:随着球料质量比和球磨时间的增加,TiCN粉体平均粒径均出现先减小后增大的趋势,当球料质量比为8∶1时,球磨50h可获得平均粒径为0.84μm的类球形TiCN粉体。  相似文献   
72.
高能气体压裂技术在油田的应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
赵双庆  傅仁军  司洛霖 《爆破》2002,19(1):90-91
阐述高能气体压裂的作用机理和特点,并通过在油田的应用总结出现场施工工艺、应用效果和适用范围,为该技术的推广应用提供借鉴.  相似文献   
73.
以Mo粉和Si粉为原料,通过自行设计的高能机械化学球磨机在室温下制备出了微纳米Mo-Si粉体,利用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)进行物相分析和粒度分析,结果表明,在不同的反应阶段会生成MoSi2和Mo5Si3,并且生成物之间相互有一定的转化,反应生成率接近100%,制备出的微纳米Mo—Si粒度在100nm左右,在Mo和Si的高能机械化学反应中,适当地提高球料比和转速可以加快反应的进程。  相似文献   
74.
研究了通过高能球磨制备TiB2/TiC纳米复合粉体的反应过程和机理,对粉体的显微结构进行了表征.实验结果表明,采用金属 Ti和 B4C为原料,在球磨过程中, TiC先于 TiB2形成.球磨5h后Ti与B4C反应生成TiB2和TiC,在随后的长时间高能球磨过程中TiB2和TiC两相保持稳定.球磨 30h后,直径约 8nm的 TiC纳米粒子分布在 100~200 nm的 TiB2粒子中,形成均匀分布的纳米TiB2/TiC复合粉体.  相似文献   
75.
张亮  李孟捷  方朔 《贵州电力技术》2009,12(11):81-82,48
1.微油点火原理1.1微油气化燃烧原理 微油点火气化燃烧的工作原理是:利用机械雾化将燃料油挤压、撕裂,再用压缩空气喷射冲击进一步破碎雾化,产生超细油滴后通过高能点火器引燃,同时巧妙地利用燃烧产生的热量对燃油雾滴进行加热、扩容,使燃油在极短的时间内蒸发气化。由于燃油是在气化状态下燃烧,可以大大提高燃油火焰温度,  相似文献   
76.
纳米晶W-ThO_2阴极材料的制备及其引弧性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
高能球磨法制备纳米晶W -ThO2 混合粉。用化学处理去除混合粉的杂质和氧化 ,然后进行真空热压烧结制备纳米晶W -ThO2 阴极材料。测量纳米晶阴极材料的起弧电场强度并与传统阴极材料进行比较。结果表明 :纳米晶阴极材料的起弧电场强度远远要比传统阴极材料要低且稳定 ,从而说明纳米晶阴极材料的电子发射能力强 ,起弧和稳弧性能好。  相似文献   
77.
含能催化复合纳米材料的制备研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
亚铬酸铜是促进复合固体推进剂中高氯酸铵分解的一种很好的催化剂,但由于以往制备的亚铬酸铜及高氯酸铵超细微粒易发生团聚,不能有效地对高氯酸铵的分解起催化作用。本文使用高能球磨法,使纳米级亚铬酸铜嵌入或粘附于高氯酸铵晶体表面而形成复合粒子,因而大大地提高了对高氯酸铵的催化效果,使高氯酸铵的热分解反应温度区间明显前移,热分解反应的激烈程度大大提高  相似文献   
78.
苏海波  谭国斌  黄正旭  洪义  车欣欣  王攀攀  高伟  周振 《质谱学报》2020,41(2):153-159,I0006
本研究开发了一台应用于高能量离子束诊断的直线式飞行时间质谱仪,实现了其与高能真空弧放电离子源的联用。该仪器加速电压30 kV,飞行腔有效飞行距离1.5 m,通过短脉冲离子门精确截取,ICCD高速相机优化聚焦,仪器分辨率优于90 FWHM,对放电过程中产生的等离子体可实现不同时间的离子成分分析。将该方法用于真空弧放电离子源放电过程中离子成分的检测,放电2 μs时,电离成分以气态离子C+、O+、C2+、O2+为主;放电6 μs后,除气体成分外,还可以检测到Fe+、Cu+及其同位素金属离子峰。该仪器能够给出离子源放电产生离子的种类、价态以及相对含量等信息,可实现整个放电过程产生离子成分信息的准确诊断。  相似文献   
79.
高能激光武器及其技术发展   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文综述了高能激光武器的分类、组成、基本工作原理,以美、俄等世界军事大国特别是以美国为例介绍了当今世界高能激光武器的发展现状,归纳总结了高能激光武器的未来研究,分析提出了我国在高能激光武器方面应重点研究和发展的关键技术.  相似文献   
80.
《光机电信息》2009,26(1):65-66
德国InnoLas公司推出全二极管泵浦调Q高能脉冲Nd:YAG激光器SpitLight—DPSS。SpitLight-DPSS的脉冲能量最高可以达到250mJ,脉宽10ns,重复频率0~200Hz,分为振荡器和振荡加放大两种结构。  相似文献   
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