首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在恒温-磁力搅拌实验装置上考察了金属钠负载在不同载体AI2O3分子筛、稀土氧化物(CeO2、La2O3、Sm2O3)和MgO上,在添加剂DIPA/TEA的作用下对异戊二烯二聚的影响,发现酸性载体不利于二聚的形成;稀土氧化物作载体,虽有同类萜类化合物的结构获得,但产率较低;而负载在碱土金属氧化物上,其中碱土中的MgO表现出较好的二聚结果,这也许是与MgO的晶粒细化及载体碱性密切相关,它更有利于金属钠的负载及分散,以提供更多的有效活性中心数目。  相似文献   

2.
采用基于密度泛函理论的势平面波方法,在0-50 GPa压力作用下,对立方结构Mo3Al2C的力学性质和电子性质进行了研究。计算表明,计算得到的晶格常数与实验值符合的很好,立方结构的Mo3Al2C晶体在0-50 GPa压力下是稳定结构,块体模量,剪切模量,杨氏模量和不可压缩性随着压强的增加而增大而晶格常数和体积逐渐降低。B/G=2.26,表明这个材料是延性材料。电子性质的分析表明,Mo3Al2C表现出金属性,化学键是共价键与离子键的混合。  相似文献   

3.
深层致密砂岩储层是TZ地区油气勘探、开发的重点,纵横波弹性波速精细解释对地震、测井及钻完井施工均具有重要意义。由于该地区大部分井缺少密度及横波测井资料,而这些资料往往是弹性波速反演或进行预测效果验证所必须的。本文首先利用常规中子、泥质等测井资料对声阻抗进行反演,对各井岩石密度进行精细解释。利用基质矿物模量自提取方法及Xu-White模型对致密砂岩基质矿物体积模量及剪切模量、干岩样体积模量及剪切模量进行表征,最后利用Gassman方程对岩石纵横波波速进行预测。结果表明,AC与自适应提取的基质矿物各模量间存在较好的二次多项式相关性,因此可以利用AC对基质矿物各模量进行定量表征,从而简化自适应提取方法,提高计算效率;利用该方法预测的纵波及横波波速平均相对误差分别小于0.8%和2%,明显好于常规经验法,因而对于该地区深层致密砂岩储层地质结构精细解释具有参考价值。  相似文献   

4.
根据Eringen的非局部弹性理论和克希霍夫薄板理论成功推导出双层粘弹性FGM板在简支状态下考虑表面效应时的双轴屈曲的一般控制方程。利用Navier的方法求得了板系统屈曲荷载的分析解,继而讨论了结构阻尼、介质阻尼,介质的温克尔模量和剪切模量等因素对屈曲荷载的影响。从分析中发现系统的屈曲行为十分依赖非局部作用和表面效应,系统的屈曲特性还跟板厚、介质的剪切模量和温克尔模量有一定的依赖关系。  相似文献   

5.
Ba-Y-Cu氧化物的高T_C超导特性已引起固体物理界和固体化学界的重视。此类氧化物超导材料电阻率随温度变化曲线表明,在降温出现超导相之前为半导体相。这种超导半导体性质可能是氧化物超导材料的特征之一。我们根据Ba-Y-Cu氧化物超导化合物的富氧组成和其畸变钙钛矿型中Cu-O结构关系  相似文献   

6.
<正>封面图片说明:对于含有多种可变价态过渡金属元素的尖晶石氧化物,其组成和晶体构型相互制约,难以同时调控。通过"氧化沉淀-嵌入晶化"的新制备策略,可获得热力学亚稳态的立方CoMn2O4和四方MnCo2O4尖晶石相,为系统研究钴锰氧尖晶石的构效关系奠定基础。该制备方法所需反应温度较低,产物粒径小、分散度高,可实现尖晶石纳米晶与导电碳载体的原位负载,有利于电催化性能的发挥。详细介绍请参见本期第  相似文献   

7.
利用基于密度泛函理论的第一性原理,通过计算弹性常数、体模量B以及剪切模量G以及经验常数G/B、泊松比和柯西压力预测(Ti1-xNbx)5Si3的韧脆性;并利用态密度以及差分电荷密度从电子角度给予解释。结果表明:随Nb含量的增加,其韧性逐渐增强。从电子结构角度分析(Ti1-xNbx)5Si3韧性增加的原因:Nb的加入使得Ti6g3d电子与Si3p电子强键结合减弱;沿c轴方向原子键合强烈的方向性发生改变;同时(001)面间距增大。  相似文献   

8.
选取以PVA/α2-K8P2W17Ni O61纤维为原料,经过高压静电纺丝和高温焙烧方法,从扫描电镜照片(SEM)可以看出,经过高温焙烧后得到了纳米片形貌的复合氧化物,X-射线粉末衍射(XRD)测试结果为六方晶相WO3-Ni2O3的复合氧化物,磁学性质为铁磁性耦合;选取KCl、(NH4)6H2W12O40和Ni(NO3)2为原料按照上述相似的处理方法,获得纤维形貌的复合氧化物,其晶态为六方和三斜晶相共混的WO3-Ni2O3的复合氧化物,表现为反铁磁性偶合。  相似文献   

9.
主要应用第一性原理的方法来研究Cr_2Al1-xSixC(x=0,0.056,0.111,0.167)的结构、弹性和电学性质,以便弄清Cr_2Al1-xSixC的固溶强化机制。理论计算的晶格常数(a和c)和实验得到的结果非常一致(误差小于2%)。理论计算表明Cr_2Al1-xSixC掺入Si之后体积模量会增大。通过研究Cr_2Al1-xSixC的电子结构表明:由于Cr和Si键的杂化比Cr和Al之间的杂化更强,这就促进了固体的掺杂。因此导致电荷分布更加密集,体积模量更大和机械性能更好。  相似文献   

10.
老君沟岩体和孟通沟岩体是位于松潘-甘孜地体东部的中生代花岗岩,为碰撞过程中岩浆作用的产物,包含有地壳基底性质的重要信息.两岩体具有中等至较高的SiO2含量(63.9~75.0 wt%),具有准铝质和轻微过铝质(ACNK=0.86~1.08)特征,属于中钾到高钾钙碱性系列.其中,老君沟岩体富Al2O3(14.2~16.0 wt%)、K2O(2.88~4.36 wt%),贫MgO(0.38~1.98 wt%),并具有高Sr(307~697 ppm)低Y(12.2~21.0ppm)特征以及中等至较高的稀土分馏((La/Yb)N>10),这些特征非常类似于下地壳熔融形成的埃达克岩.孟通沟岩体的主微量元素特征类似于老君沟岩体,但具有相对低的Sr(110~397 ppm)、稍高的Y(12.2~21.0 ppm)和明显较低的Sr/Y比值(5~32).两岩体均具有地壳特征的Nd-Sr同位素组成(εNd(T)=-6.02~-3.11;ISr=0.7053~0.7075),排除了直接来自地幔岩浆的可能性,表明其可能来自于石榴石稳定区地壳物质的部分熔融.两岩体富含Rb(106~202 ppm)、Cs(3.79-25.6 ppm)而K2O/Na2O(0.56~1.12)比值较高,显示其可能来自黑云母的脱水熔融.由于黑云母的脱水熔融温度较高而剪切生热所能达致的温度较低,同造山的滑脱构造难以导致上述两个岩体的形成,地幔岩浆的底侵作用可能是导致下地壳物质部分熔融的主要原因.两岩体的源区成分和Nd模式年龄(TDM(Ⅱ):1.23~1.44 Ga)均反映松潘-甘孜地体具有类似于扬子板块的中元古陆壳基底.  相似文献   

11.
本实验采用无压液相烧结工艺,以三种不同配比的Mg O-Ce O2-Y2O3体系为烧结助剂,烧结温度为1800℃、1850℃和1900℃,Ar气氛保护的条件下,保温2h制备了Si C复合陶瓷。主要研究了助烧剂Mg O、Ce O2、Y2O3的不同配比和不同烧结温度对陶瓷体的物相组成、显微组织结构的影响,结果表明:陶瓷体的主晶相均为6H-Si C,有少量的铈和钇的化合物的衍射峰存在;随着烧结温度的升高,陶瓷体孔隙逐渐减小,颗粒与颗粒连接逐渐紧密,在1900℃时可以清晰看出颗粒与颗粒之间存在大量液相,边界趋于模糊,孔隙最少。  相似文献   

12.
中温固体氧化物燃料电池(SOFCs)的工作温度应低子800℃.本文重点对ZrO2基、CeO2基、Bi2O3基和ABO3型电解质材料的最新进展和发展趋势作了综述.以8%氧化钇稳定氧化锆(8YSZ)作为电解质的SOFCs,工作温度在1000℃左右.经较低价的碱土和稀土离子(SP2+,Ca2+,Sc3+和Y3+)掺杂稳定ZrO2,在800℃,氧化钪掺杂氧化锆(Zr0.9Sc0.1O1.95,scandia doped zirconi-a,SSz)的电导率(0.1S/cm)比Zr0.9Sc0.1O1.95的(0.03S/cm)高得多.薄膜化是改进氧化锆基电解质的电导性能的另一个途径.厚度小于10μm的YSZ基SOFCs,在800℃时功率密度最大可达2W/cm2.研究新的稳定的双掺杂电解质材料将会是CeO2基材料研究的重点.Y2O3和Sm2O3共掺杂(Y0.1Sm0.1Ce0.8O1.9YSCO)在800℃时电导率可达到0.0549S/cm,电导活化能为0.77eV.sr和Mg共掺杂LaGaO3(LsGM)阳离子导体已成为中低温SOFCs的重要候选电解质材料.钙钛矿型氧化物是除了Bi2O3以外氧离子电导率最高的陶瓷材料.寻求新的、优良的中温SOFCs电解质材料仍是目前推动中温SOFCs实用化的关键因素之一,薄膜化技术是研究的另一个重点.  相似文献   

13.
采用两种方法:甘氨酸-硝酸盐法和新型的溶胶凝胶法,制备纳米级的钙钛矿型氧化物Ba0.5S.5C.8F.2O3-δ(BSCF)。所得到的BSCF粉末的结构和表面形态采用XRD和SEM表征,结果表明得到的BSCF粉末均呈现纯的立方钙钛矿结构和多孔的结构,平均粒径分别为15.6和53nm,均在纳米量级。将由这两种方法制备的BSCF粉末用做IT—SOFC的阴极,在650℃分别获得了1.28和1.24W/cm2的功率密度。  相似文献   

14.
采用两种方法:甘氨酸-硝酸盐法和新型的溶胶凝胶法,制备纳米级的钙钛矿型氧化物Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(BSCF)。所得到的BSCF粉末的结构和表面形态采用XRD和SEM表征,结果表明得到的BSCF粉末均呈现纯的立方钙钛矿结构和多孔的结构,平均粒径分别为15.6和53nm,均在纳米量级。将由这两种方法制备的BSCF粉末用做IT-SOFC的阴极,在650℃分别获得了1.28和1.24W/cm2的功率密度。  相似文献   

15.
为了解决常见的手提式灭火器遇明火不能自动启动灭火这一问题,本文通过设计合理的结构,利用不同的材料特性,实现了手提式灭火器遇明火在机械力的作用下自启动。具体方法是利用可燃刚性材料与不燃的弹性材料配合,通过设计可燃保险装置、可燃支撑块以及弹片、卡扣等不同的结构,构建有向内收缩趋势的处于平衡力状态的预应力构造装置,通过不燃的固定卡扣将压把与提把和预应力构造装置的收缩部件固定,当明火发生时,处于平衡向内收缩的预应力装置中的可燃材料烧毁,使装置稳定的平衡力受到破坏,不燃的弹性材料的部件对灭火器产生向提把与压把内侧压缩的启动力,进而启动手提式灭火器灭火。研究结果表明,通过合理的设计可燃刚性材料与不燃的弹性材料的结构型式,当明火发生时,可以实现对传统手提式灭火器在改动最小情况下的纯机械力驱动的自启动,将火灾危害控制在最小程度。本文设计的遇明火自启动装置可以实现传统手提式灭火器在改动最小的情况下,在火灾发生时自动灭火,降低人民生命和财产的损失。  相似文献   

16.
《科技风》2019,(7)
具有过渡金属氧化物基本性质的纳米MnO_2因其晶型多样,形貌结构丰富,从而在吸附、催化、电化学、医药学等领域表现出了优良的物理化学性能。因此调控特定的晶型和形貌是改进纳米MnO_2材料的技术关键。本文介绍了近年来纳米MnO_2形貌的调控手段,并对其制备方法的发展进行了研究和讨论。  相似文献   

17.
通过固相反应法合成Co Fe1.9Nb0.1O4物相,Rietveld精修表明该材料具有立方尖晶石结构,空间群为Fd-3m.Nb主要占据尖晶石的B位,部分取代Fe,这一取代对材料的磁电性能产生显著影响.与Co Fe2O4相比,Co Fe1.9Nb0.1O4的铁磁性减弱,而介电性能提高,表现出明显的介电弛豫行为.Nb掺杂导致Fe离子变价是造成极化增大和介电弛豫的主要原因.由于材料的漏导过大,无法通过P-E曲线直接证明材料的铁电性.  相似文献   

18.
王少扬  庞苗 《科技通报》2020,36(3):22-24,33
基于修正的偶应力理论、Kelvin-Voigt模型,研究微观结构旋转影响下简支状态的双层粘弹性纳米板屈曲分析。首先,结合考虑修正的偶应力弹性理论和弛豫理论,将粘弹性微观结构、局部旋转和应力松弛分别纳入了经典粘弹性板理论中。通过分析粘弹性纳米板,得到了偶应力张量。基于达朗贝尔原理和Kirchhoff板理论,采用变分方法求出了粘弹性纳米板的尺寸相关微积分方程及其边界条件。该模型利用Boltzmann叠加原理,利用积分型本构关系对线性非老化材料的粘弹性行为进行了研究。利用Navier的方法 Laplace变换得出了简支的粘弹性双层板的屈曲荷载。根据解析解,分析发现介质的温克尔模量和剪切模量,极限弹性模量与初始弹性模量比值等因素对系统的屈曲荷载有一定的依赖关系。  相似文献   

19.
近几年在公路中逐步推广使用粉煤灰作为公路基层的掺和料,收到很好的效果。通过实践认识到其结构整体性好、板体性强,随着龄期的延长其强度缓慢增长,密实、坚硬如同水泥混疑土结构。多年来得到了广泛应用。一、粉煤灰的特性及成分粉煤灰的主要化学成份为酸性氧化物SiO_2(氧化硅)和AL_2O_3(氧化铝),物理性能表明粉煤灰是由磁性微粒及粒度较细的微球不规则玻璃体组成的松散体,本身不具有胶凝性,但在加水以后与碱金属或碱土金属反应生成胶凝性物质。在道路工程中充分利用粉煤灰的化学性质和物理特性作掺和料,在石灰碱性激发剂作用下生成水硬性胶凝物质,与一定级配的石料形成强度高、水稳定性好的道路基层。在《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034—93)中对粉煤灰有明确的规定和要求,粉煤灰中SiO_2、AL_2O_3和Fe_2O_3总含量应大于70%,烧火量不大于20%,粉煤灰的比面  相似文献   

20.
由于一维半导体纳米材料独特的物理、化学性质,其在透明电极、光电子器件、气敏传感器、逻辑电路和太阳能电池等诸多领域呈现出广阔的应用前景,成为了近些年来纳米科技研究的热点之一。本文利用热蒸发法在镀金的硅(100)衬底上生长了纯净的In2O3纳米线。通过扫描电子显微镜(SEM),可以看到最终样品为In2O3纳米线;X射线衍射(XRD)分析证实所制备的材料为立方结构;由X射线能谱仪(EDX)可以看到,纳米线由In和O两种元素组成,为所要的纯净In2O3纳米线。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号