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MoO_3-V_2O_5-P_2O_5-Fe_2O_3玻璃的制备及性能研究 被引量:9
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作者 赵宏生 李艳青 +2 位作者 周万城 罗发 唐春和 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期563-569,共7页
制备了MoO3-V2O5-P2O5-Fe2O3系磷酸盐玻璃,研究了玻璃形成能力、热膨胀系数和抗潮解等性能.结果表明,MoO3-V2O5-P2O5-Fe2O3系统具有较宽的玻璃形成区和较强的玻璃形成能力,当MoO3/V2O5≈1.5时,玻璃形成能力最强. MoO3-V2O5-P2O5-Fe2O3... 制备了MoO3-V2O5-P2O5-Fe2O3系磷酸盐玻璃,研究了玻璃形成能力、热膨胀系数和抗潮解等性能.结果表明,MoO3-V2O5-P2O5-Fe2O3系统具有较宽的玻璃形成区和较强的玻璃形成能力,当MoO3/V2O5≈1.5时,玻璃形成能力最强. MoO3-V2O5-P2O5-Fe2O3玻璃的热膨胀系数约为60-110×10-7/℃,并且随着Fe2O3含量的增加而逐渐增大.加入适量的Fe2O3能够显著改善MoO3-V2O5-P2O5玻璃的抗潮解性能,在90℃的去离子水中的溶解速率达到8.0×10-9g·cm-2·min-1. 展开更多
关键词 磷酸盐玻璃 玻璃形成能力 热膨胀系数 抗潮解
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Sol-Gel法制备球形UO_2陶瓷颗粒 被引量:5
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作者 卢振明 符晓铭 +2 位作者 郭文利 梁彤祥 唐春和 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期259-262,共4页
以U3O8粉末为原料,采用外凝胶与内凝胶结合的sol-gel法,经过溶解制胶、凝胶成球、陈化、洗涤干燥、煅烧、还原烧结、筛选得到球形UO2陶瓷颗粒.采用该方法制备的陶瓷颗粒为面心立方结构,密度为理论密度的98.18%;基本不含杂质, O/U比... 以U3O8粉末为原料,采用外凝胶与内凝胶结合的sol-gel法,经过溶解制胶、凝胶成球、陈化、洗涤干燥、煅烧、还原烧结、筛选得到球形UO2陶瓷颗粒.采用该方法制备的陶瓷颗粒为面心立方结构,密度为理论密度的98.18%;基本不含杂质, O/U比为2.00,平均标准偏差为0.001;平均直径为498.1μm,标准偏差为14.7μm;球形度分布在1.00~1.10区间,平均值为1.04;平均畸形比为2.2×10-4,各项指标都达到设计要求.同时,研究分析了各参数的影响. 展开更多
关键词 溶胶-凝胶 球形陶瓷颗粒 二氧化铀 核燃料
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纳米钴-磷粒子/碳纳米管的制备与磁性能 被引量:3
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作者 卢振明 赵东林 沈曾民 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2008年第4期62-65,共4页
以苯为碳源、二茂铁为催化剂在竖式炉中用流动法连续制备外径为40~100 nm、长度为50~1 000μm的碳纳米管;碳纳米管经过预处理后,采用化学镀工艺在表面均匀镀覆纳米钴-磷微粒并进行了热处理,用TEM、XRD、磁强计等方法对纳米钴-磷/碳纳米... 以苯为碳源、二茂铁为催化剂在竖式炉中用流动法连续制备外径为40~100 nm、长度为50~1 000μm的碳纳米管;碳纳米管经过预处理后,采用化学镀工艺在表面均匀镀覆纳米钴-磷微粒并进行了热处理,用TEM、XRD、磁强计等方法对纳米钴-磷/碳纳米管进行了表征。结果表明:钴-磷微粒的粒径为15~40 nm,形成的是磷在钴晶粒中的置换固溶体,但晶体结构不完整;未经热处理的钴-磷/碳纳米管呈现很大的矫顽力,达到1.332×106A.m-1,经过400℃热处理后,有Co2P的新物相析出,其磁性能表现为矫顽力减小、磁化率增大。 展开更多
关键词 碳纳米管 化学镀 钴合金 磁性能
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AlN/SiO_2-B_2O_3-ZnO-Bi_2O_3低温共烧玻璃陶瓷 被引量:3
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作者 赵宏生 高廿子 《电子元件与材料》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期58-61,共4页
制备了SiO2-B2O3-ZnO-Bi2O3系玻璃,并且与AIN液相烧结得到低温共烧玻璃陶瓷。分析了样品的相结构、形貌、介电常数、介质损耗、热导率和热膨胀系数等性能。结果表明:AIN与SiO2-B2O3-ZnO-Bi2O3系玻璃在950℃能够很好地烧结。该陶瓷的... 制备了SiO2-B2O3-ZnO-Bi2O3系玻璃,并且与AIN液相烧结得到低温共烧玻璃陶瓷。分析了样品的相结构、形貌、介电常数、介质损耗、热导率和热膨胀系数等性能。结果表明:AIN与SiO2-B2O3-ZnO-Bi2O3系玻璃在950℃能够很好地烧结。该陶瓷的性能取决于烧结体的致密度和玻璃含量,当w(玻璃)为40%-60%时,陶瓷具有较低的εr(3.5-4.8)和tan δ[(0.13-0-48)×10^-2]、较高的λ[5.1-9.3W/(m·K)]以及与Si相接近的α1[(2.6-2.8)×10^-6·K^-1],适用于低温共烧基板材料。 展开更多
关键词 无机非金属材料 低温共烧陶瓷 AIN 硼硅酸盐玻璃
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