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51.
用扫描隧道显微镜 /扫描隧道谱 (STM /STS)技术 ,研究 (Ce ,Ag) /TiO2 纳米光催化材料的表面能带结构 .结果表明 :在纳米TiO2 中加入稀土元素和银制备的 (Ce ,Ag) /TiO2 光催化纳米材料TiO2 的表面禁带宽度可由 2 .9eV降到 2 .4eV ,而且增加了新能级Ecb=-1.0eV ,Evb=0 .9eV ,Eg=1.9eV ,能够实现在可见光条件下的光催化  相似文献   
52.
Al2O3/SiC复相陶瓷的高温蠕变与持久强度   总被引:8,自引:1,他引:7  
包亦望  王毅敏  金宗哲 《硅酸盐学报》2000,28(4):348-351,356
采用三点弯曲方法分别研究了两种的位反应烧结的氧化铝/碳化硅复相陶瓷在1000℃和1200℃的高温蠕变性能和失效特性,探讨了不同温度和加载时间对有速率的影响,并分析了静载何上高温失效机理和持久强度,对常温力学性能和高温力学性能进行了测试,并对不同条件下的断口进行了显微分析和对比。研究表明复相陶瓷在高温静载荷下的损伤过程是由于晶骨移引起的蠕变和断裂纹扩展以及高温等综合过程,任何一种因素单独作用或多种因  相似文献   
53.
环保的最终目的是为了人类的健康与安全,为此,本提出新世纪的绿色建材应是与人类居住环境直接相关的建筑材料。本把环境材料作了定义和分类,并分析了空气净化材料、抗菌材料及健康材料等保健环境材料的研究与发展方向。结论认为,彻底解决地球环境污染的途径是实现社会可持续发展的途径,是实现原料利用与生产过程的全社会的全循环。  相似文献   
54.
Negativeionsmeansinglegasmoleculeand lightiongroupwithnegativecharges.Thereare manykindsofnegativeionsincludingelectronsand othernegativeionsfromgasmoleculesreactionfor exampleas·O-2.Afteragooddealofobservation andclinicexperiment,amongnegativeions,hydra…  相似文献   
55.
提出了一种用负离子来实现柴油机节能环保的新方法,进行了相关的试验研究,探讨了负离子对柴油机节能环保的机理。  相似文献   
56.
简述了目前的建材及不烧水泥、透水铺地砖、有机建材等几种新型建材,提出了将来可能使用的及21世纪中希望实现的多功能智能住宅的设想。  相似文献   
57.
耐火材料力学—热物理性能的评述   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文简述了对耐火材料机械性能及热震稳定性的已有知识及有关研究的进展。讨论了耐火材料化学成份,相组成,微观及宏观组织对其弹性常数、力学强度、断裂及热震参数等物理化学性能的影响;探讨了耐火材料现有测试评价技术中的问题和未来研究的方向。  相似文献   
58.
铁镁电气石的红外发射率研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
冀志江  金宗哲  梁金生  王静 《功能材料》2004,35(Z1):2579-2582
用化学分析、X射线衍射(XRD)、傅立叶红外吸收(FTIR)和低温红外发射率测试等实验手段,以东北产的花岗岩为对比,研究热处理对铁镁电气石红外发射率的影响.实验发现分别经过550、750、850、950、1010和1100℃2h处理的陕西汉中地区电气石,80℃时波长在2~18μm间的全红外发射率在0.91~0.93间.电气石的结构破坏和晶型转变对红外发射率影响不大,即电气石的晶体结构不是其具有高红外发射率的原因;但热处理会影响晶格常数,晶胞体积增大发射率略有降低;跟电气石的化学元素组成相近,以α二氧化硅和钠长石为主要物相的花岗岩红外发射率也较高(0.93),所以该电气石具有较高的红外发射率和成分有关.  相似文献   
59.
一、引言玻璃微珠不但可用作染料、颜料、涂料、油墨、农药、造纸、轻化、着色剂等行业中所用砂磨机物料的研磨介质,而且可用硒静电复印机载体的总体,橡胶微孔压浆辊,工程塑料填充剂等.由于玻璃微珠的这些特殊用途,使得如何简便地评价它的力学性能显得格外重要.在诸多的力学参量中,一般认为抗压强度和显微硬度可以反映玻璃微珠的力学性能,但我们认为抗压屈服强度比显微硬度更能反映脆性材料的抗屈服特性.由  相似文献   
60.
室内环境影响人体健康。虽然住宅外界环境、建筑设计等因素是健康住宅的重要因素,但使用健康舒适功能建材对建设健康住宅,保证室内空气质量起着重要作用。健康住宅的建筑材料应包括调温隔热材料、空气湿度调节材料、抗菌材料、空气净化材料、防噪音和电磁辐射材料以及产生空气负离子材料等等。使用这些材料可以节能增加室内舒适度,减小微生物污染、化学污染和物理污染,有效改善空气质量。建筑材料向着新的功能材料、仿生材料和新概念材料方向发展。  相似文献   
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