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1.
以微米级二氧化钛(P25)为原料,用水热法制备了一维纳米钛酸材料,分析了纳米钛酸的形貌、红外特性和晶体结构。并进一步对纳米钛酸作为太阳光反射涂料填料的效果进行了研究,其涂层在可见光波段(380~780 nm)范围平均反射率可达到76.15%,在红外波段(780~2500 nm)范围平均反射率可达47.34%。  相似文献   
2.
用微米级LaNi5合金粉末为催化剂, 以乙炔为原料, 采用化学气相沉积(CVD)法合成了多壁碳纳米管. 在100~290 K温度下测量了41 μm≤d≤150 μm粒径催化剂制备的不同直径分布的碳纳米管的电子自旋共振(ESR)谱,研究了测量温度、微米级催化剂粒径及制备过程的氢气氛对生成的碳纳米管的ESR谱线型、g因子、线宽的影响. 发现碳纳米管的g因子随其直径的增大而增大,分别为2.040 0(催化剂粒径41 μm≤d≤50 μm, 碳纳米管的直径分布为10 nm到20 nm)和2.089 8(催化剂粒径100 μm≤d≤150 μm,碳纳米管的直径分布为70 nm到120 nm). 发现小管径纳米管的ESR谱图有一个峰, 而大管径纳米管的ESR谱图有两个峰A和B, 且随测量温度的升高, 峰B强度增大.  相似文献   
3.
本文研究了利用柠檬酸盐法制备的Zn(Al)O的介电性能。XRD分析显示先驱体燃烧后制成了单相的Zn(Al)O。热重分析显示先驱体易发生不完全燃烧,产生炭黑残留。燃烧产物经600℃,90min加热除去炭黑。2~18GHZ的介电谱测量结果显示含炭黑的Zn(Al)O的复介电常数无论实部还是虚部均高于不含炭黑Zn(Al)O;介电谱还显示Zn(Al)O分别在X、Ku波段存在两个损耗峰。其中X波段的损耗峰位易受炭黑的影响,发生移动;Ku波段的损耗峰较稳定。文章理论计算Zn(Al)O微波吸收率。显示出Zn(Al)O对微波具有良好的透波作用。因此,当Zn(Al)O做红外反射材料时,不影响底层材料对微波的吸收。  相似文献   
4.
应用单摆划痕法研究SiCp/Al合金的冲击磨损行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了用单摆划痕法研究材料冲击磨损性能的实验原理、装置和冲击磨损性能参量。对15%SiCp/Al-9Si复合材料及基体材料Al-9Si的冲击磨损行为进行了研究。结果表明,15%SiCp/Al-9Si的抗冲击磨损性能优于基体Al-9Si。冲击磨损过程中,大部分SiCp颗粒被压入基体并协同基体一起变形,从而提高复合材料的抗冲击磨损性能。  相似文献   
5.
采用Gleeble-1500试验机,在室温和恒应变速率下,测定了Al-Sn-Si系合金压缩变形的流变应力曲线。结果表明,在Sn、Si含量分别为0-20和0-8wt.%的范围内,当Sn含量恒定时,流变应力随Si含量的增加而增加,而当Si含量恒定时,流变应力则随Sn含量的增加而略有降低;从Al-Sn-Si,Al-Si及Al-Sn 合金流变应力曲线的差异,分析了Sn和Si对合金塑性变形过程的影响机制。  相似文献   
6.
用二步氧化法可以在草酸或硫酸中制备多孔氧化铝(AAO)模板,这种模板成本低,高度有序,六角排列。利用化学气相沉积技术可以制备高度定向生长的碳纳米管,这将有利于研究碳纳米管的性质和它在纳米电子器件及其他领域的应用。本文介绍了AAO模板的阳极氧化工艺,成膜机理以及不同电解液,氧化电流、电压等因素对纳米孔道的影响。讨论了催化剂和气相沉积温度对碳纳米管特性的影响,并指出这种制备碳纳米管的技术需要深入研究的问题。  相似文献   
7.
研究了碳纳米管(CNTs)氮气热处理后结构的变化, 以及热处理温度对CNTs-LaNi5电极电化学性能的影响. CNTs热处理后, 管壁变薄, 层数变少, 管的外径减小, 更有利于氢气的吸附和脱附. 将碳纳米管与LaNi5储氢合金按质量比1:10混合, 制作成CNTs-LaNi5电极. 800 ℃时CNTs-LaNi5电极的储氢性能最好, 最大容量为519.1 mAh•g-1, 相应的平台电压高达1.19 V. 在500~600 ℃范围内, 随着温度升高, 放电容量有较大幅度的增加; 在600~800 ℃范围内, 随着温度升高, 放电容量有较小幅度的增加; 但到900 ℃时, 放电容量反而下降. 由此可见, CNTs的热处理温度对CNTs-LaNi5电极的电化学储氢性能有着较大的影响. 纯LaNi5电极的放电容量仅为265.6 mAh•g-1, 平台电压仅为0.83 V. 添加了碳纳米管的CNTs-LaNi5电极的电化学活性高于纯LaNi5电极.  相似文献   
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