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201.
采用二探针法测定铝电解用SnO_2基惰性阳极的电阻率。结果表明,掺加Sb_2O_3,CuO和ZnO,可以通过控价和促进烧结作用而改善阳极导电性;阳极电阻率随温度升高而降低,呈高温半导体特性。  相似文献   
202.
203.
在聚苯硫醚(PPS)中掺入不同浓度的石墨,经共混、研磨、压型,在熔点下制成G/PPS导电高聚物。电导率从10~(-16)S/m上升到2S/m作出了“σ-y”曲线。曲线和前人同类物质曲线有显著不同。以高分辨透射电镜,SEM,X射线,XPS,FTIR-PAS技术研究了G/PPS的结晶形态、电荷转移、电子结构变化以及C—S键合作用的现象。发现G/PPS导电高聚物中有六方晶体石墨、G/PPS分层取向层状结构、G/PPS分层卷折结构、G/PPS交错薄层结构等四种共存的微多相。用C—S键合增强、有序度涨落的观点,讨论了电导机制。为提高材料性能和开发应用提供重要的信息。  相似文献   
204.
高强度高导电铜基复合材料制备技术回顾与展望   总被引:13,自引:0,他引:13  
高强度高导电铜基复合材料是一类很有应用潜力的功能材料,本文按非原位合成(Ex-situ sythesis)和原位合成(In-situ sythesis)两个方面综述了该类材料的主要制备工艺,并对各种工艺的关键环节、主要参数及所制备的材料性能进行了阐述,最后指出了该类材料研究的发展趋势。  相似文献   
205.
Droplets of Ni-31.4%Pb monotectic alloy with different sizes are rapidly solidified during free fall in a drop tube. The theoretical calculations indicate that the undercooling was achieved before solidification exponentially depends on droplet diameter. The maximum undercooling of 241 K (0.15Tin) is obtained in the experiments. With the increase of undercooling, the volume fraction of monotectic cells increases, and the L2(Pb) grains are refined. Calculations of the nucleation rates of L2(Pb) and α-Ni phases indicate that L2(Pb) phase acts as the leading nucleation phase during the monotectic transformation.  相似文献   
206.
工业中应用的导电材料绝大多数是各种金属和合金材料,强度和导电性是导体金属材料的两个至关重要性能,在工业应用中往往需要导体材料同时具有高强度和高导电性。例如导电磁铁线圈中的导线既要承受巨大的电磁作用力,又要保持较低电阻以降低电流导致的温度升高。高强度高导电性是超导磁铁中导线的必不可少的重要性能。  相似文献   
207.
张红群 《科学通报》1994,39(5):479-479
继科学界兴起的“Bucky球热”之后,Bucky管(BT)以其更加奇特的性质引起了人们广泛的兴趣.我们曾用全略微分重叠近似水平(CNDO/2)的自洽场晶体轨道法(SCF-CO)分析了几种非螺旋结构BT的晶胞能量和能带结构,然而实验表明BT还具有螺旋结构,当无限长碳链的数目为n,螺距个数(numberof helical pitch)为m时,用BT(n)-hel(m)描述该BT的几何结构.在本文中我们用上述方法讨论了几种螺旋BT的平均碳原子能量E_(av)和能带结构,并讨论了其稳定性和导电性与n,m的关系.  相似文献   
208.
化学法合成导电聚吡咯的研究现状   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文综述了近年来化学法合成导电聚吡咯的研究状况,重点介绍其在结构、导电机制及制备复合导电材料等方面的进展情况.  相似文献   
209.
实验通过化学共沉淀法,得到了亲水性磁性纳米Fe3O4,反复清洗过滤、晾干,得到磁性纳米Fe3O4颗粒,并分别对不同实验条件得到的实验产物进行分析,当反应物以1 moL亚铁离子∶2 moL铁离子∶8 moL氢氧根离子的比例进行反应时,得到的Fe3O4纳米颗粒的导电性和磁性最佳.  相似文献   
210.
采用熔融共混法将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料与碳纳米管(CNTs)复合,并对所得的复合材料分析了其力学、电学、热解等性能。研究结果表明,添加ABS含量3%的CNTs可以大幅提高的力学性能,如:拉伸强度、弯曲强度、弹性模量;降低材料的表面电阻率;提高材料的热稳定性。T408牌号CNTs对复合材料提高幅度最大,拉伸强度提高近48%,弹性模量提高近127%,弯曲强度提高近73%,热失重温度提高大约10℃,表面电阻率相比纯ABS样下降约4个数量级。  相似文献   
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