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51.
简要介绍了LaNi5型贮氢材料的贮氢原理,处理了LaNi5Dx(x=0, 0.3)的中子衍射数据,得到了该材料的部分微观结构信息,通过Material studio(MS)程序建立了其理论模型,并用MS中的Castep模块对该材料进行了第一性原理计算,得到了结构优化后的晶格常数、能量等参数信息,通过对这些参数的比较,找到了LaNi5D0.3中D原子的占位位置,结果与实验精修的结果是一致的. 相似文献
52.
测量了30%(原子分数)Er:YSGG晶体的晶胞参数:a=b=c=(1.24640±0.00065)nm,α=β=γ=90°.用Rietveld方法对X射线衍射谱进行了精修,给出了处于96h位置的O原子分数坐标(x, y, z)=(-0.031433±0.000780、0.058253±0.000792、0.155358±0.000776),并计算了氧配位多面体中的阴阳离子间距和夹角,结果表明Er3 /Y3 处于畸变十二面体的中心.另外还研究了该晶体在室温下的吸收光谱和荧光光谱的性质.在200~1700nm波段内,Er:YSGG晶体吸收谱带主要为Er3 离子的特征吸收,计算了Er3 在966、790nm处的吸收截面;测量了966、790和488nm为激发波长时的室温发射光谱, 当激发波长为966nm时发射谱带强度较大.另外,以1534nm为监测波长得到室温下的激发光谱,研究结果表明Er:YSGG激光晶体适合于InGaAs二极管激光器的泵浦. 相似文献
53.
129团加工厂,在2010年的检修工作中,严格按照师锦棉公司下发的设备检修工作标准要求操作.实行“六定一包”,将检修任务层层落实、分解到承包人,落实谁检修、谁保养、谁负责的追究责任制,与经济利益挂钩。 相似文献
54.
炸药晶体在热刺激作用下的热膨胀特性是导致混合炸药应力增加及长贮时结构损伤的重要原因之一,采用原位X-射线粉末衍射技术研究了[2,2'?联(1,3,4?噁二唑)]?5,5'?二乙酰胺(ICM?101)的热膨胀特性,基于Rietveld全谱拟合结构精修原理,获得了ICM?101的热膨胀系数.结果表明,ICM?101在热场作用下表现出明显的可逆各向异性热膨胀,在30~170℃温度范围内晶胞参数a、b、c轴和体积V的热膨胀系数分别为9.19×10-5,-9.22×10-6,5.21×10-5℃-1和13.8×10-5℃-1,其中b轴表现出负膨胀特性.基于分子光谱技术结合理论计算方法,对ICM?101在不同温度下晶胞堆积结构及其与热膨胀特性的关联展开研究,认为热刺激下ICM?101分子的四元环结构发生压缩变形使晶胞沿着b轴方向被压缩是导致晶胞在b轴呈现线性负膨胀的重要原因,同时与其它炸药晶体热膨胀特性对比,分析了晶胞堆积对炸药晶体结构热稳定性的影响.具有较强氢键作用的层状堆积结构的炸药晶体的热膨胀各向异性更明显,其中当分子与分子间的相对夹角大于100°时,层内氢键网络对层间作用影响不大,反之,则会对a、b、c轴方向产生影响,限制其热膨胀. 相似文献
55.
简要介绍了粉末衍射Rietveld结构精修方法的基本原理,实验数据的收集和应用软件的情况,并将其应用于锂离子蓄电池正极材料锂镍氧化物的研究中。通过理论模拟采用不同原子分数坐标的两种LiNiO2模型的XRD谱图,证明Li-3 a,Ni-3 b模型是正确的;通过结构精修分析不同合成条件下LiNi0.8Co0.2O2电极材料的微结构信息,优化了该材料的合成条件;通过结构精修分析不同掺杂离子含量的LiNi0.8-yTiyCo0.2O2电极材料的微结构信息,揭示了钛离子的掺杂作用机理;通过Rietveld方法多物相定量分析在空气中贮存一年后的LiNiO2电极材料,发现贮存过程中生成了Li2CO3以及Ni2 含量增大,促进了对LiNiO2电极材料贮存后性能下降现象的理解。实验结果表明,Rietveld方法是获取固体电极材料微结构信息的一种强有力工具。 相似文献
56.
57.
工具:Adobe Photoshop CC目的:简化场景,皮肤精修,朦胧韩剧色调处理。时间:60分钟这些年韩剧和韩国综艺又开始席卷中国,成为流行的风格,这股风潮自然也影响到摄影方面,明亮的光线、简洁的背景、清淡的色调让人感觉清新舒畅,这期我们就学习一下如何把一张存在缺陷的写真打造成这样的视觉风格。 相似文献
58.
根据Zr-Fe-Nb体系中Laves_C15结构金属间化合物可能的成分范围熔炼合金铸锭,酸洗除氧化膜后经580℃/50 h退火处理获得单相合金试样,借助TEM&SAD,EDS,XRD和Rietveld结构精修等方法获取Laves_ C15结构金属间化合物的晶体学信息.TEM&SAD结果表明,合金相具有面心立方结构.EDS分析表明,xzr/( xFe+ xNb)≈1/2,xNb/(xFe+xNb)≈12%~17%,合金相化学式可表示为Zr1+8(Fe1-xNbx)2,其中,-0.16 <δ<0.05,0.12<x<0.17.实测XRD谱图所有衍射峰位与面心立方结构化合物ZrFe2(标准卡片,No.38-1169)的峰位基本一致,高角度衍射峰较标准ZrFe2峰位有所偏移,说明有部分Nb固溶.Rietveld结构精修得到的计算图谱与实测图谱的峰形与峰位拟合良好,可信度因子Rp =0.186,Rwp=0.152,Rexp =0.1016,RB=0.04479,S=1.496.精修得出合金相晶格常数为0.702283(8) nm,Nb进入16d的位置取代Fe,且Nb进入16d位置占位分数约为13%,与TEM结果(12%~17%)一致.此化合物可表示为Zr(FeNb)2. 相似文献
59.
西方介绍了中子粉末衍射轮廓精修程序RIETAN在微机上的运行环境和使用方法,并以亚稳态化合物NdFe23B3的精修过程为例,具体说明了输入参数文件和数据文件的编写方法和RIETAN程序运行方法。 相似文献
60.