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本文用磁天平测量20℃时YAG:Nd~(3+)激光晶体的质量磁化率(Xg),观察到xg随Nd_2O_3含量的增大而直线增大,利用Nd_2O_3(重量%)=axg+b的线性关系式,可根据侧得的Xg快速测定YAG:Nd~(3+)中的Nd_2O_3含量。本法可直接使用晶体的粉末固体样品,不必进行样品的分解和分离等耗费时间的操作,因此具有快速简便的特点。 相似文献
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Ce1-xGdxO2-x/2的溶胶-凝胶法合成及其性质 总被引:14,自引:0,他引:14
利用溶胶-凝胶法合成了Ce1-xGdxO2-x/2(x=0.1~0.6)系列固体电解质,系统地研究了其结构、热膨胀系数和导电性.XRD结果表明,160℃即完全形成立方萤石结构.由于溶胶-凝胶法合成的物质粒度均匀,颗粒小,故在较低温度(1300℃)时即可形成高致密样品,此温度明显低于传统的高温固相法烧结温度(1600~1650℃).高温X射线衍射测得Ce0.8Gd0.2O1.9的热膨胀系数为8.125×10-6K1.阻抗谱表明,溶胶-凝胶法合成可减少或消除固体电解质的晶界电阻,600℃时Ce0.8Gd0.2O1.9的电导率为5.26×10-3S/cm,活化能Ea=0.82eV. 相似文献
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The difference equation△x_n p_nx_(n-k)=f(n,x_(n-11),…,x_(n-1m),n= 0,1,2,…is considered,where{Pn}is a sequence of nonnegative real numbers,m∈{1,2,,…),k,l_1,…,l_m∈{0,1,2,,…}.Some sufficient conditions for the global asymp- totic stability of zero solution of the equation are obtained. 相似文献
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BaCe0.8Ln0.2O2.9(Ln=Gd, Sm, Eu)固体电解质的低温制备及其燃料电池性质 总被引:8,自引:0,他引:8
利用溶胶 凝胶法低温合成了BaCe0 .8Ln0 .2 O2 .9(Ln =Gd ,Sm ,Eu)固体电解质 ,X射线粉末衍射表明 90 0℃即形成正交钙钛矿结构 ,较高温固相反应合成温度降低了约 6 0 0℃ .测定了样品的阻抗谱和电导率 ,研究了其导电机理 ,溶胶 凝胶法合成可减小或消除固体电解质的晶界电阻 ,80 0℃时BaCe0 .8Gd0 .2 O2 .9的σ =7.87× 10 -2S·cm-1,以它为电解质的氢氧燃料电池开路电压接近 1V ,最大输出功率密度为 30mW·cm-2 . 相似文献
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通过光电子能谱、高温X线衍射图、高温光谱、高温磁化率和穆斯堡尔谱,系统地考察了EuF_(2.0)中Eu~(2+)离子在不同气氛中价态高温转换的动态过程。实验观察到,高温下Eu~(2+)转换成Eu~(3+)随气氛不同存在的化合物形式也不同。在空气中主要以EuOF形式存在:在氮气中则主要以EuF_3形式存在。磁化率和穆斯堡尔谱数据定量表明,实验条件下空气中灼烧EuF_(2.0),Eu~(2+)转换成Eu~(3+)的量比氮气中灼烧大约高20%左右,并且观察到,最终产物中有少量Eu~(2+)与Eu~(3+)共存。 相似文献
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The dynamic process of the ionic valence changing from Eu~(2+) to Eu~(3+) in EuF_2 at high temperature has been investigated by ESCA, high,temperature X-ray diffraction, high temperature spectrum, high temperature magnetic Isusceptibility and Mssbauer spectrum. It has been shown that the formed Eu~(3+) exists in different compounds when EuF_2 is heated to high temperature in different atmospheres. In air, Eu~(3+) exists in the form of hexagonal EuOF, in nitrogen, in the form of orthogonal EuF_3 and non-hexagon EuOF. This is because decomposition or disproportionation of EuF_2 is different with different atmospheres. The magnetic susceptibility measurement showed quantitatively that the change rate from Eu~(2+) to Eu~(3+) is about 95% in air, and about 75% in nitrogen when it is heated to 900℃. A small amount of Eu~(2+) coexists with Eu~(3+) in the final product. 相似文献
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