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1.
用中位粒径20μm的粗石英和石灰石为原料,配制成Cao/SiO2摩尔比1.0,水固比20的料浆,倒入3000L的反应釜内进行水热反应,反应温度197℃,时间3h,合成的晶体料浆经XRD、SEM和TEM检测确认为由针状硬硅钙石缠绕组成的中空二次粒子球。球直径为30~100μm,球壁厚2~4μm。在料浆中加入纤维等辅助材料压制成型干燥后.即为容重小于130kg·m-3的超轻硬硅钙石隔热材料。  相似文献   
2.
石英微粉表面结构对硬硅钙石中空二次粒子形貌的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用TEM、SED和EDS方法,检测石英微粉表面非晶态层的厚度,估算出非晶态二氧化硅所占的体积和质量百分含量,并着重研究石英微粉表面非结晶层对水热反应合成硬硅钙石中空二次粒子球形貌的影响.通过XRD和XEM方法鉴别反应料浆的晶相组成和形貌.结果表明:石英微粉表面存在少量非晶态二氧化硅时,未影响硬硅钙石中空二次粒子球的合成;而非晶态二氧化硅的含量较高时,会阻碍硬硅钙石中空二次粒子球的合成,最终形成硬硅钙石晶体和托贝莫来石晶体的堆积体.  相似文献   
3.
三相变压器必须按规定的联结组及标号使用,但在制作或标志相号时可能出现:一、二次绕组间的相位、相序或首端极性不符合规定;一、二次绕组各自的首端间有异极性端。如何鉴别?本文采用在一次侧任两相线端加单相测试电压的新方法,能把Yy联结组各种可能的192种情况全部鉴别区分开。当把各检测电压经转换输给微机,按照软件程序,能正确地鉴别出各铁心柱上一、二次侧各相绕组首端的相号和极性,清晰地给出是联结正确或错误所在之处。  相似文献   
4.
以GB/T19001-2008/ISO-9001:2008为依据.以质量管理体系一质量要求中设计策划、设计输入、设计评审、设计验证等关键环节为基础.针对暖通专业设计过程各节点具体要求编制了工作提纲,突出过程管理的细节和可实施性,并在工程设计项目中应用。通过工程实例体现质量管理体系在设计过程中的有效作用,帮助青年暖通设计师把握设计要点.提高设计质量。  相似文献   
5.
LiCoO2正极材料的络合法合成及其电化学性能研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用络合法制备了锂离子电池的活性正极材料iCoO2纳米粉体,实验表明:合成的LiCoO2粉体结晶良好,层奖结构发育完善,平均粒径为60nm而且粒径分布窄,比表面积大、电池充放电测试表明,正极的电化学性能与LiCoO2粉体的合成温度有关,其中700℃合成得到的LiCoO2正极材料具有最优的电化学性能:首次放电比容量高达167mAh/g,30次循环后其可逆比容量仍高达144mAh/g,容量损失13.8%。  相似文献   
6.
LiCoO2正极材料的络合法合成及其电化学性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用络合法制备了锂离子电池的活性正极材料LiCoO2纳米粉体,实验表明:合成的LiCoO2粉体结晶良好,层状结构发育完善,平均粒径为60nm而且粒径分布窄,比表面积大.电池充放电测试表明,正极的电化学性能与LiCoO2粉体的合成温度有关,其中700°C合成得到的LiCoO2正极材料具有最优的电化学性能:首次放电比容量高达167mAh/g,30次循环后其可逆比容量仍高达144mAh/g,容量损失13.8%.  相似文献   
7.
锂离子电池正极材料的研究进展   总被引:32,自引:2,他引:30  
介绍了不同正极材料的结构,电化学性能,研究现状,探讨了影响正极材料电化学性能的若干因素,比较了不同粉体合成方法的优缺点,说明了软化学法在锂离子电池正极材料制备中的优越性。  相似文献   
8.
针对高校物理类专业的计算物理学课程,利用Authorware等软件开发研制了计算 物理学辅助教学系统,使信息技术与学科教学融合在一起.经使用证明:该课件运行可靠,操作简 便,图文动画并茂,效果良好.  相似文献   
9.
人力资源管理信息系统的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
以大中型企业为例,阐述了人力资源管理信息系统设计中采用的技术和方法,给出了使用UML语言进行系统建模的具体思想和方案.通过采用UML语言进行系统的分析和设计,解决了行业专家、软件设计人员和用户之间交流的难题,提高了系统的开发效率和质量.  相似文献   
10.
片钠铝石的水热合成研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
用水热法合成了片钠铝石[NaAl(OH)2CO3]粉体,粉体颗粒长径比很大,呈针状。研究了几种反应条件对NaAl(OH)2CO3合成的影响。实验结果表明:水热反应体系的酸碱度、温度、起始反应物的组成以及反应时间等都会影响反应产物的相组成及其颗粒形貌和大小。随着反应体系的pH值的升高,粉体粒径增大,团聚减轻,但以pH值为9.5的体系中的得到的粉体综合性能最好。适当增加反应体系的NaHCO3的用量,NaAl(OH)2CO3粒径明显减小。适当降低反应温度,缩短反应时间均有助于提高产物的均匀性,并且可以减小颗粒尺寸。  相似文献   
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