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51.
52.
The sintering additives such as Al2O3 and /or Y2O3 were coated on the surfaces of Si3N4 particles via heterogeneous nucleation processing using a buffered pH solution as the precipitation reagent .They nucleated and grew only on the surfaces of Si3N4 and did not form sol particles in solution by TEM observation .The isoelectric point(IEP) of coated Si3N4 was different from that of as-received Si3N4.The IEP of Al(OH)3-coated Si3N4 occurred at pH8.4, which is close to that of alumina .When Al(OH)3-coated Si3N4 particles were coated with Y(OH)3,the IEP of coated Si3N4 powder shifted from pH8.4 to pH9.2 ,similar to that of yttria.In addition ,the rheological data showed that Al2O3 and /or Y2O3 coated Si3N4 suspension is nearly Newtonian and that added Si3N4 suspension shows a shear rate thinning behavior.  相似文献   
53.
Mg-Si基热电化合物的研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
重点综述了Mg-Si基热电化合物的基本特性,该体系热电材料的制备方法与掺杂改性的研究进展,并提出了要重点解决的问题。  相似文献   
54.
液相添加剂对PTCR陶瓷电性能的影响   总被引:3,自引:2,他引:1  
液相添加剂AST(Al2O3+SiO2+TiO2)对BaTiO3陶瓷材料电性能的影响很大,随着Al2O3含量的增加,材料的电性能降低;SiO2、TiO2的物理特性对材料电性能影响较大;过量TiO2对材料PTC效应有重要影响,适当过量TiO2含量,可得到性能优良的PTCR陶瓷。  相似文献   
55.
Schu.  WD Zeile.  B 《钨钼材料》1996,(1):7-21
本文叙述了用于生产具有不下垂性能的细钨丝的NS-掺杂蓝钨工业还原过程中掺杂剂相的形成和结合。在还原过程中结合适量的掺杂剂是钾残留在烧结锭中的基本保证,钾能在丝材制造中形成钾泡串,使在随后的的灯丝工作时形成大晶联锁微结构,而这是不下垂特性的关键所在。本文的第一部分讨论了金属钨粉的工业生产方法。虽然掺杂K、Al、Si的钨粉的生产方法与末掺杂的钨粉的生产方法基本相同,但仍有一些特别的区别要介绍。本文分析  相似文献   
56.
本文介绍了液相烧结法合成陶瓷颜料的原理、方法和优点,为其他高纯度、纳米级无机氧化物的制备和合成提供了借鉴。  相似文献   
57.
张欣  许毓春 《压电与声光》1996,18(3):201-203
介绍了ZnO陶瓷的负阻特性,主要研究了MnO2掺杂和Ni2O3掺杂对ZnO陶瓷负阻特性的影响。  相似文献   
58.
孙百忠 《农药》1996,35(8):26-27
本法采用同一色谱条件反相高效液相色谱法测定棉铃宝中甲基对硫磷和辛硫磷的含量,方法简单易行,具有较高的精密度和准确度,其回收率分析为甲基对硫磷99.59%,辛硫磷101.0%。  相似文献   
59.
本发明公开的是一种由含有聚磷酸溶剂和溶于其中的高分子物质的粘稠胶片来制备塑料成型制品的生产方法。专利方法中包括使用的一套生产设备,此设备包括搅拌机械使粘稠胶液均匀扩散,还包括泵设备以输送此种均一的分散液或均相粘稠液,在这里至少设备中有一种和泵设备中有一种部件是与粘稠液相接触的。按照本发明提出的技术,由于接触溶剂引起的设备金属部件的腐蚀将大大减少,从而设备保养周期拉长,保养次数减少,使生产费用也得以降低。  相似文献   
60.
《国外金属材料》2007,14(6):45-46
Ag掺杂的机械合金化Mg2Ni粉末吸氢性能的改进 贮氢合金可划分为AB型、AB2、A2B和AB5型四大类,在为数众多的合金之中以A2B型Mg2Ni金属间化物具有最高的吸氢能力(吸氢容量高达3.6%(质量)),作为贮氢材料是很有发展前途的。但是它的低吸氢/脱氢速度而限制了它的实际应用。机械合金化能够成功地制备金属氢化物,对原料进行机械研磨不仅能使其粒度减小并且能引入缺陷浓度和增加新鲜表面,从而改进吸氢性能。在机械合金化过程中添加Al、Ti、Zr等元素产生晶格应变也可改进合金的贮氢性能。  相似文献   
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