• TiC和TiN纳米材料的合成研究

    TiC和TiN纳米材料的合成研究

    程筠[1]2001年在《TiC和TiN纳米材料的合成研究》文中提出纳米是一种几何尺寸的量度单位,它的长度为一米的十亿分之一,它正好处于以原子、分子为代表的微观世界和以人类活动空间为代表的宏观世界的中间地带,也是物理、化学、材料科学、生命科学以及信息科学发展的新领地。一般说来把组成相或晶粒结构控制在1...
  • 纳米氧化镁制备工艺研究

    纳米氧化镁制备工艺研究

    许珂[1]2008年在《纳米氧化镁制备技术研究》文中提出本论文简要介绍了纳米氧化镁的性质、用途及国内外生产现状。重点讨论了纳米氧化镁制备技术研究和表面活性剂在纳米材料制备中的应用。根据原料的品位及对产品的要求,本文开发了两套制备纳米氧化镁的技术工艺。论文首先对直接转化法制备纳米氧化镁的工艺进行了研究...
  • 纳米TIO2粉体和复合TIO2膜的制备及其光催化性能

    纳米TIO2粉体和复合TIO2膜的制备及其光催化性能

    成英之[1]2001年在《纳米TIO2粉体和复合TIO2膜的制备及其光催化性能》文中指出半导体TiO_2在紫外光照射下,能够将绝大多数有机污染物彻底矿化分解,在污染治理中具有诱人的前景,各国都进行了广泛的研究。我们首先在自制的反应釜中,在比较低的温度下(220℃)制备出锐钛矿型的纳米TiO_2粉体,...
  • 相变储热材料水合盐的热导率的测定

    相变储热材料水合盐的热导率的测定

    聂光华[1]2001年在《相变储热材料水合盐的热导率的测定》文中研究说明本文介绍了相变储热材料的研究状况,阐述了测定热导率的原理以及常见的测定热导率的几种方法。详细介绍了用热敏电阻测量热导率的装置和原理,这是一种瞬时相对法。此方法测试精度高,操作简便,快捷,设备简单。可用于低熔点固体和液体的热导率的...
  • 氮化铝材料的原位合成制备

    氮化铝材料的原位合成制备

    林志浪[1]2001年在《氮化铝材料的原位合成制备》文中提出原位合成技术是一种新型的材料制备技术,本文探索了原位合成技术在AlN材料制备中的应用,利用Al-Mg-Y合金氮化反应成功制备了AlN/SiC陶瓷复合材料和AlN晶须。提出了一种原位合成制备AlN材料的Al合金系的选择标准,为拓宽合金系的选择...
  • 纯钛表面等离子喷涂羟基磷灰石涂层的研究

    纯钛表面等离子喷涂羟基磷灰石涂层的研究

    王少鹏,李争显,杜继红[1]2013年在《钛合金表面等离子喷涂涂层材料的研究进展》文中进行了进一步梳理介绍了钛及钛合金表面等离子喷涂涂层材料的研究进展,主要从钛合金表面等离子喷涂陶瓷材料耐磨涂层、固体润滑减摩涂层、生物活性涂层、功能涂层等几方面进行了简要的介绍。并对钛及钛合金表面等离子喷涂涂层材料的...
  • 纳米级固体润滑剂的研制和摩擦学性能研究

    纳米级固体润滑剂的研制和摩擦学性能研究

    王鹤寿[1]1999年在《纳米级固体润滑剂的研制和摩擦学性能研究》文中研究表明纳米级固体润滑剂由于其特殊的物理和化学性质而日益受到广泛的重视,并且发展迅速。目前人们兴趣主要集中在聚集法制备纳米微粒,但因其工艺较复杂、操作精细、成本高而工业化生产较困难。而工业上广泛应用的机械粉碎法虽具有工艺简单、制备...
  • 脉冲激光沉积氮化碳薄膜及其生长机理研究

    脉冲激光沉积氮化碳薄膜及其生长机理研究

    王淑芳[1]2000年在《脉冲激光沉积氮化碳薄膜及其生长机理研究》文中提出本工作利用等离子体辅助的脉冲激光沉积技术在Si衬底上生长氮化碳薄膜。通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)等多种技术手段,对薄膜的形貌、成分、晶体结构、价键状态等特...
  • 絮凝沉降技术在磨料生产中应用的研究

    絮凝沉降技术在磨料生产中应用的研究

    王春华[1]2000年在《絮凝沉降技术在磨料生产中应用的研究》文中指出本文在磨料生产中的化学处理、微粉分级等过程,采用了絮凝沉降技术,对影响沉降速度的因素进行了仔细的研究,考察了pH值、料浆浓度、试剂用量(浓度)、温度、工艺操作等因素的影响,得到了最佳的沉降条件。并对水的循环利用,环境保护等做了相应...
  • 新型电极的制作、改性及其在分析检测中的应用研究

    新型电极的制作、改性及其在分析检测中的应用研究

    郭薇[1]2013年在《纳米半导体材料对新型薄膜太阳能电池性能影响的研究》文中认为第三代新型薄膜太阳能电池由于其制作工艺简单、环境友好、成本低廉,因此是最具有发展潜力的太阳能电池之一。经过研究者们的长期研究和探索,其能量转换效率已达到了10-12%。但是为了实现产业化,此类薄膜电池的性能尚待进一步提...