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1.
传统工艺制备的碳化硅(SiC)陶瓷性能优异,应用前景广阔,但高温制备造成的成本增加限制了其进一步发展。相比之下,生物质因其自身丰富的孔隙结构成为低温制备SiC陶瓷的理想替代品。本文综述了生物质基SiC陶瓷的结构特性、制备方法、热解机理和影响因素,并探讨碳源和硅源预处理、热解工艺以及应用研究等在制备生物质基SiC陶瓷中存在的问题和发展趋势。  相似文献   
2.
利用可编程序控制器S7-200作为主控制器,以加速度作为输入信号,通过对气体回路实施模糊控制,实现挖掘机司机座椅的减震.实践证明,这是一种简便可靠、经济实用的控制系统.  相似文献   
3.
2,2—二甲氧基丙烷的合成研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
阐述了2,2-二甲氧基丙烷的合成方法,着重介绍了以丙二醇和丙酮为原料经2,2,4-三甲基-1,3-二氧环戊烷合成了2,2-二甲氧基丙烷的新方法,两步反应总收率63.7%。此外对实验结果及应用所用催化剂、分水剂等做了讨论。  相似文献   
4.
采用直流磁控溅射方法在玻璃基片上制备了不同Fe掺杂量的TiO2薄膜,并对薄膜分别在空气和真空氛围下500℃进行30min退火处理。研究了Fe掺杂量和退火氛围对TiO2薄膜的结晶状态、表面形貌和磁性能的影响。结果表明,真空中500℃下退火的Fe掺杂的TiO2薄膜表现为非晶态结构,没有观察到室温铁磁性能的出现,而空气中500℃退火的样品显示出良好的结晶状态,且所有掺杂的样品均显示出室温铁磁性,并且随着Fe掺杂量的增加,TiO2薄膜的晶体结构逐渐由锐钛矿相向金红石相转变。  相似文献   
5.
TiO2 /BiFeO3薄膜中增强的磁性和铁电性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
为改善铁酸铋(Bi Fe O3)薄膜的铁电性能,通过溶胶-凝胶和磁控溅射的方法在Au/Pt/Cr/Si基底上制备了Ti O2/Bi Fe O3(Ti O2/BFO)和Bi Fe O3薄膜.采用扫描探针显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、铁电测试仪和物理性能测量仪对薄膜进行了物性表征.实验结果表明:Ti O2阻挡层抑制了BFO薄膜表面缺陷的形成,提高了复合薄膜的绝缘性能,使Ti O2/BFO薄膜中泄漏电流明显降低,且导电机制由欧姆型向空间电荷限制传导型转变.此外,溅射Ti O2阻挡层破坏了BFO表面的螺旋结构,使Ti O2和BFO之间晶格失配而产生界面应力,提高了薄膜的磁电性能.在顶电极和铁电层之间引入阻挡层是提高BFO薄膜磁电性能的一种有效方法.  相似文献   
6.
采用蛇纹石石棉制备纳米纤维白炭黑   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究一种制备高品质纳米白炭黑的方法,以蛇纹石石棉为原料,经过酸蚀处理后,制备纳米纤维白炭黑,采用X射线衍射和扫描电镜分析不同浓度下酸蚀的产物,研究不同酸浓度对产物的成分及微观形貌的影响。结果表明:蛇纹石石棉纤维表面存在大量的OH-,在酸性条件下,OH-易于与H+反应而导致Mg2+裸露,在H+足够的情况下,MgO也被完全溶出,残余固体是一种SiO2纯度很高的纳米纤维状物质,SiO2的质量分数为72.63%,而且在一定程度上继承了蛇纹石石棉的纤维状结构。  相似文献   
7.
阐述了惯性测量原理在轨道检测车中的应用,分析了常用捷联算法的优劣;介绍了四元数法的基本原理及其在捷联系统中的用法;给出了惯性测量系统的实用算法。  相似文献   
8.
杨淑敏  张伟 《硅酸盐通报》2015,34(2):487-491
利用高炉渣及粉煤灰为主要原料,采用直接烧结法制备废渣微晶玻璃,利用差热分析(DSC)、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)等分析手段,结合力学性能测试,讨论了粉煤灰含量对微晶玻璃晶相组成和性能的影响.结果表明:当粉煤灰含量较高时,微晶玻璃的主晶相为钙镁黄长石,副品相为透辉石;较高的粉煤灰含量有利于透辉石的生成,随着粉煤灰含量的减少微晶玻璃晶相逐渐变为钙镁黄长石;由于粉煤灰引入了较多的残余碳粒及硫,当粉煤灰含量较高时会导致微晶玻璃性能下降;当高炉渣含量为90wt%,粉煤灰含量为10wt%时,制备的微晶玻璃性能最好,其主晶相为钙镁黄长石,各项性能均优于其它建材.  相似文献   
9.
叙述了苯胺深加工产品氯代苯胺和氯代苯肼系列产品开发的必要性与现实意义。提供了4种产品技术规格和生产工艺,化述了市场需求并对经济效益进行了初步分析。  相似文献   
10.
植物基活性炭具有原料来源广泛、价格低廉、制备时间短、工艺成熟、所得产品比表面积大、孔隙结构发达、杂元素含量低、热稳定性和化学稳定性优良等特点,在环保领域的使用量逐年上升。本文系统介绍了植物原料热解过程中三大组分(纤维素、半纤维素和木质素)对所制得的炭化料及活化料孔隙结构的影响,对比总结了制备植物基活性炭常用的物理活化法、化学活化法(KOH活化法、H3PO4活化法和ZnCl2活化法)、催化活化法和热解自活化过程中成孔反应机理以及形成的孔结构特点,指出研究工作中存在的问题,并提出了植物基活性炭孔隙调控未来的研究方向。  相似文献   
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