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51.
利用异丙醇钛与长链羧酸合成了一种化学键分散剂,采用沉降实验及FT-IR技术研究了该分散剂在PZN-PZT浆料中的分散性能.结果表明,该分散剂在PZN-PZT浆料中具有良好的分散性,浆料体系达到稳定状态时所需的分散剂量对应分散剂在颗粒表面上呈单分子层成键状态,分散剂分子与颗粒表面上的羟基发生化学反应,导致二者之间呈较强的化学键结合状态,从而有力地改善了PZN-PZT浆料中的分散性、均匀性.  相似文献   
52.
研究了非化学计量和掺杂对无铅压电陶瓷(Na1/2Bi1/2)0.92Ba0.08TiO3的压电性能及去极化温度的影响.研究发现A位非化学计量可以提高陶瓷的压电性能;B位掺杂对材料电学性能的影响规律类似于Pb(Ti,Zr)O3系压电陶瓷的相关规律;由于非化学计量和掺杂会影响到A位离子对B位离子与氧离子形成的BO6八面体的耦合作用,影响到畴的稳定性,从而影响 关键词: 无铅压电陶瓷 非化学计量 掺杂 电性能  相似文献   
53.
一些爱乐者提到购置音响组合时,出口就是要花费一万、二万,认为价格越高,器材就越好,其实这只是说对了问题的一部分。殊不知这种盲目攀比之风,加上商家的宣传,给相当多的消费者带来的只是误导。我在这里声明绝不是想去伤害商家,不是说价钱高的器材都是一把刀。确实有的品牌是非  相似文献   
54.
High-density horizontal InAs nanowire transistors are fabricated on the interdigital silicon-on-insulator substrate. Hexagonal InAs nanowires are uniformly grown between face-to-face (111) vertical sidewalls of neighboring Si fingers by metal-organic chemical vapor deposition. The density of InAs nanowires is high up to 32 per group of silicon fingers, namely an average of 4 nanowires per micrometer. The electrical characteristics with a higher on/off current ratio of 2×105 are obtained at room temperature. The silicon-based horizontal InAs nanowire transistors are very promising for future high-performance circuits.  相似文献   
55.
对牛顿环实验中不等精度测量数据的处理   总被引:9,自引:1,他引:8  
张望霞 《物理实验》1997,17(3):112-113,116
据笔者了解,目前各高等院校对牛顿环实验的数据,基本上都是在假设干涉条纹为均匀分布条件下,应用逐差法来处理,并在此基础上分析误差”‘、”’.本文对牛顿环实验中不等精度测量的数据用最小二乘法给出了较为合理的处理.一、牛顿环实验是不等精度测量大家知道,在牛顿环实验中,反射光第k级干涉暗纹半径满足关系其中,R为待测透镜的曲率半径,A为人射单色光波长.公式表明了与成正比,有即干涉条纹随级数的增大愈来愈密,愈来愈细.因此,该测量是非线性不等精度测量.二、用还差法处理数据存在的问题在用逐差法处理数据时有公式表明…  相似文献   
56.
个性化服务中的并行K-Means聚类算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
K-Means聚类算法在基于Web日志的个性化服务领域得到广泛的应用,但是在处理海量数据过程中,传统的(单机)K-Means聚类算法存在着可扩展性差、效率低下、运行时间长等缺点,在充分研究传统K-Means聚类算法的基础上,发现K-Means聚类算法中蕴含的并行性,提出了一种基于用户的并行处理K-Means聚类算法,并将该并行算法应用到个性化服务中对网站用户进行聚类,有效地缩短了用户聚类的时间。  相似文献   
57.
RAFT分散聚合是在分散体系中实施RAFT聚合的一种非均相聚合方法。RAFT分散聚合的最大特点是它可以直接制备聚合物分子量可控、分子量分布窄的聚合物粒子。本文简要介绍了在小分子RAFT试剂和大分子RAFT试剂(Macro-RAFT)存在下,RAFT分散聚合的聚合动力学、聚合物的成核和粒子的增长。小分子RAFT试剂存在下的RAFT分散聚合是一个与普通的分散聚合类似,可以看作为非均相条件下的RAFT聚合,它可以制备微米尺度的聚合物粒子。Macro-RAFT存在下的RAFT分散聚合,是制备高浓度、纳米尺度的嵌段共聚物胶体的重要方法,它包含嵌段共聚物胶束化之前的均相聚合和嵌段共聚物胶束化后的非均相聚合两个阶段。  相似文献   
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