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溶胶凝胶和超临界干燥法制备纳米TiO_2粉体
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《石油大学学报(自然科学版)》2001年 第6期25卷 88-91页
作者:姜国伟 周亚松石油大学重质油加工国家重点实验室北京昌平102200 
以钛酸丁酯 (Ti(OR) 4 )为原料 ,采用溶胶凝胶法及超临界流体干燥技术制备了纳米TiO2 粉体。采用正交设计法研究了操作条件对反应的影响 ,筛选出了最佳工艺条件。TEM检测表明 ,优化条件下制得的二氧化钛粉体粒径为 11~ 12 .3nm ,且随...
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Tm,Ho:YAG透明陶瓷的制备及性能
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《硅酸盐学报》2020年 第9期48卷 1449-1453页
作者:张学建 张守丰 夏晨阳 谢芳 刘卉昇 李永涛 杨益民 杜傲宸吉林建筑大学长春130118 吉林省地矿勘察设计研究院长春130061 
采用溶胶凝胶法制备Tm,Ho:YAG纳米粉体以及透明陶瓷,并对纳米粉体和透明陶瓷进行了分析。结果表明:在经过了900℃煅烧后,纳米粉体已经形成了YAG晶相,在785~398 cm^-1这一范围的特征振动峰是YAG特有的晶格所引起的振动。Tm,Ho:YAG透明陶...
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电爆炸丝法制备纳米ZrO_2粉末的实验研究
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《强激光与粒子束》2018年 第7期30卷 125-130页
作者:刘凤馨 冯国英 杨超 周寿桓四川大学电子信息学院成都610065 华北光电技术研究所北京100015 
设计并搭建了基于高压放电方式的金属丝电爆炸制备纳米粉体的实验装置,并配备了电流电压测量辅助系统,可以方便地制备纳米颗粒,实时记录电爆炸过程中的电流和电压。对Zr丝进行电爆炸实验;理论上分析了Zr丝在电爆炸过程中的沉积能量以及...
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影响Sb-SnO_2粉体颗粒度的水热条件分析
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《陶瓷科学与艺术》2003年 第6期37卷 51-54页
作者:苗鸿雁 罗宏杰 丁常胜陕西科技大学材料科学与工程学院咸阳712081 
利用水热法制备了Sb-SnO_2纳米粉体,借助XRD、TEM等测试方法,系统的研究了NH_4OH的滴加速度、水热反应温度及水热反应时间等水热工艺条件对粉体颗粒度的影响,并讨论了其影响机理。
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棉织物的纳米TiO_2与SiO_2抗紫外线整理
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《纺织学报》2006年 第8期27卷 12-15页
作者:黄晨 杨甫生 王红 张慧娟 张璐安徽农业大学轻纺工程与艺术学院安徽合肥230036 
针对棉织物抗紫外线性能较差的缺点,运用微乳液法制备了纳米TiO2与纳米SiO2材料,使所制备的纳米颗粒分散性好,纳米粉体颗粒细。通过纳米粉体紫外线透过率测试,得到纳米SiO2与纳米TiO2粉体的最佳配比。对棉织物进行退浆、煮练、漂白前处...
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用透过高度法测定粉体的润湿接触角
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《理化检验(物理分册)》2001年 第3期37卷 110-112页
作者:艾德生 李庆丰 戴遐明 袁伟清华大学核研院北京精细陶瓷实验室北京102201 
根据 Washburn方程 ,采用透过高度法 ,自行设计了简单的实验装置。提出了相对润湿接触角 ( RWCA)的概念 ,测定了 4个超细 Zr O2
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固体电解质BaPr_(0.9)Y_(0.1)O_3粉体的制备
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《天津化工》2011年 第5期25卷 41-43页
作者:叶晶 王伟 曹建新天津市化工设计院天津300193 
固体电解质在燃料电池,气体传感器,气体分离和气体制备及化学反应器等方面均有应用的可能,因此,在能源,环保,化学工业,电子工业和航空航天工业等领域均有着十分广阔的应用前景,本文主要采用溶胶燃烧法和热解法制备钙钛矿型氧化物质子导...
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溶胶-凝胶法制备掺钒ZnO纳米粉
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《压电与声光》2019年 第1期41卷 61-63,67页
作者:樊青青 李东宁 李俊红中国科学院声学研究所北京100190 中国科学院大学北京100049 
采用溶胶-凝胶法制备了掺钒(V)(V的原子数分数为2.5%)的ZnO纳米粉体。研究了不同热处理工艺对样品晶体结构和微观形貌的影响。采用X线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等对纳米粉体进行了分析。结果表明,热处理温度过低或时间过短都严重...
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牙科纳米材料摩尔分数为3%氧化钇稳定的四方多晶氧化锆性能及其微观结构(英文)
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《中国组织工程研究与临床康复》2009年 第42期13卷 8277-8280页
作者:李国华 龚振宇 陈吉华解放军南京军区福州总医院口腔中心福建省福州市350025 解放军第四军医大学口腔医院修复科陕西省西安市710032 
背景:在临床应用中,全瓷修复可解决以往材料的美观与安全等方面的问题而被越来越广泛的接受,尤其是高强度高韧性的氧化锆全瓷材料倍受关注。目的:分析摩尔分数为3%氧化钇稳定的四方多晶氧化锆(3Y-TZP)的烧结性能、力学性能及微观结构。...
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真空沉积掺杂制备PARYLENE功能薄膜研究
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《真空》2011年 第1期48卷 18-20页
作者:何庆 刘景全 杨春生 李以贵 芮岳峰上海交通大学微纳科学技术研究院微米/纳米加工技术国家级重点实验室薄膜与微细技术教育部重点实验室上海200240 
本文介绍了高分子材料PARYLENE的真空沉积机理及其优越性和不足。提出了一种在PARYLENE真空沉积过程中引入机械掺杂制备具有特定功能的PARYLENE高分子薄膜的方法并给出了掺杂试验设备设计方案。最后提出了影响机械粉体掺杂效果的几个因素。
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