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1.
殷海荣  王明华  章春香 《中国陶瓷》2007,43(2):47-49,55
通过改变混料的秩序以及采用沉降、水煮损耗、温度特性、电导率和化学分析等测试手段,研究了制备钛酸钡的球磨工艺中球磨时间对钛酸钡粉体均匀性及钛酸钡介电性能的影响。研究结果表明:采用不同的球磨时间制得的钛酸钡性能差别较大,球磨时间达12小时时,能减少球磨引起的团聚,极大地改善了固相合成BaTiO3粉体均匀性,并最终提高了钛酸钡的介电性能。  相似文献   
2.
为了研究超声反应对制备羟基磷灰石/明胶复合材料的影响,制备性能优异的生物材料,在湿法共沉淀制备羟基磷灰石/明胶复合材料的基础上,采用超声处理,并采用戊二醛对明胶进行交联,重点研究了超声时间对复合材料结构和性能的影响.结果表明,超声处理3 h制备的复合材料的两相分布均匀,平均尺寸大约为30 nm×100 nm,平均长径比在2~3,晶粒形态与天然骨相似,其拉伸强度和抗压强度达到66.4 MPa和67.8 MPa.研究表明,超声处理3 h可以较好地改善羟基磷灰石的结晶状态,提高复合材料的力学性能.  相似文献   
3.
在湿法共沉淀制备羟基磷灰石/明胶复合材料的基础上,采用超声辅助处理,重点研究了超声时间对复合材料生物学性能的影响,研究表明,超声处理3 h制备的复合材料两相分布均匀,材料内部呈支架结构,具有良好的生物降解性能和生物活性,可作为临床骨修复材料使用.  相似文献   
4.
为提高SiO2微球的表面电荷密度,通过改进Stober法,引入电解质NaCl合成SiO2微球,并采用垂直沉积法制备出光子晶体.通过Zeta电位粒度仪、带EDS能谱仪的场发射扫描电子显微镜(SEM)和紫外-可见-近红外光谱仪对其电学性能、显微形貌和光学性能进行测试分析.Zeta电位测试结果显示改性SiO2:微球的Zeta电位平均提高11.39mV;EDS能谱分析表明微球中含有钠元素;SEM照片表明样品平均粒径为334 nm,平均标准偏差小于5%,所得光子晶体为面心立方密排结构;吸收光谱表明在725nm处具有光子晶体带隙.  相似文献   
5.
对全氧燃烧玻璃熔窑与空气燃烧熔窑进行了热工过程计算与比较,分析了全氧燃烧玻璃窑内烟气变化及其对传热的影响,证明了全氧燃烧在节能和减少污染方面显著的优点,并简述了全氧燃烧技术对玻璃工业的推动作用.  相似文献   
6.
稀土法拉第磁光玻璃是一种新型的功能材料,因其各向均匀性好、磁光性能优异、成本低廉而在光纤通信和传感等领域有着广阔的应用前景.介绍了磁光玻璃法拉第效应的基本原理;讨论了稀土离子种类及其浓度、基质玻璃、入射波波长、电子有效跃迁波长和绝对温度对法拉第磁光效应的影响;总结了磁光玻璃的制备方法和当前磁光玻璃研究中存在的问题.  相似文献   
7.
采用Zhou W C提出的玻璃形成区研究方法探索了铽硼硅酸盐磁光玻璃形成区域范围,采用魔角核磁共振谱仪(MAS NMR)和示差扫描量热仪(DSC)对玻璃结构和特征温度能进行了表征,研究了Tb2O3和Al2O3对玻璃形成能力和玻璃结构的影响,同时引入玻璃析晶参数β讨论玻璃热稳定性.结果表明:Tb2O3的掺入量受玻璃形成区域的限制,在Tb2O3含量为30%(摩尔分数)时以及Al2O3含量为25%(摩尔分数)时玻璃形成能力较强;铽铝硼硅酸盐玻璃结构中硼氧多面体和铝氧多面体主要以四配位的[BO4]和[AlO4]形式存在,仍存在少量三配位的[BO3]和五配位的[AlO5];Tb2O3含量为30%(摩尔分数)的玻璃β值较大,热稳定性能较好.  相似文献   
8.
差热分析在玻璃学研究中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
差热分析是一种常用的研究晶态/非晶态转变的量热分析方法,广泛应用于玻璃学研究.综述了差热分析的基本原理及其在玻璃研究中的应用.主要论述了利用差热分析研究微晶玻璃晶化工艺、析晶动力学以及差热分析在玻璃分相和玻璃工业节能方面的应用.讨论了影响差热分析的主要因素,并展望了差热分析的发展前景.  相似文献   
9.
磁光材料的典型效应及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
磁光材料是一类品种繁多、应用广泛的重要的功能材料.近年来,随着激光、计算机、信息、光纤通信等技术的发展,各种磁光材料--磁光玻璃、磁光薄膜、磁性液体、磁性光子晶体和磁光液晶等发展极为迅速.本文简介了磁光效应(包括法拉第效应、克尔效应、塞曼效应和磁致双折射效应等)的基本理论以及各种磁光材料和磁光器件的研究新进展.  相似文献   
10.
采用传统熔融冷却工艺制备了高浓度稀土掺杂磁光玻璃,并利用粉末法测定了硼硅酸盐稀土磁光玻璃的化学稳定性.通过讨论稀土离子浓度、稀土离子极化能力和侵蚀时间等因素对玻璃化学稳定性能的影响,研究了磁光玻璃的侵蚀机理与规律.结果表明:稀土硼硅酸盐磁光玻璃的耐碱性能最佳,耐水性能次之,耐酸性能最差.由于稀土氧化物能够提供游离氧且稀土离子具有较强的积聚能力,因此适当地提高其在玻璃体中的浓度有利于增强玻璃网络结构,提高玻璃的化学稳定性,且稀土离子极化能力越强,玻璃化学稳定性越好.此外,随着侵蚀时间的延长,玻璃表面产生覆盖层,从而使玻璃的溶解速率减缓.  相似文献   
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