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1.
高纯碲和高纯二氧化碲是指产品纯度在4N以上的碲和二氧化碲,其广泛应用于传感器、太阳能电池、导电银浆、玻璃掺杂、红外探测等领域。高纯碲的制备方法主要有真空蒸馏法、区域熔炼法、直拉提纯法、水溶液还原法、电解法、萃取法等;高纯二氧化碲制备方法主要为化学法。本文介绍了高纯碲和高纯二氧化碲的主要制备方法及其特点,并对高纯碲和高纯二氧化碲的产业发展前景进行了展望。  相似文献   
2.
有机醇盐Sol—Gel法纳米ZrO2粉体制备及性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以自制的异丙醇锆为原料,采用Sol-Gel方法制备了氧化锆纳米粉体,通过TG-DTA、XRD及TEM等分析手段研究了粉体的性能与结构,研究结构表明:300℃前煅烧的粉体呈无定型结构,500℃煅烧后粉体呈四方晶型,800℃煅烧后四方态全部转化单斜态,氧化锆粉体形貌在热处理过程中经历了由胶团结构→球形结构→哑铃型结构→多边形结构的变化,纳米粉体的存在温度为800℃左右,高于此温度粉体发生烧结。  相似文献   
3.
氧化铝粉体制备技术的进展与应用   总被引:4,自引:2,他引:4  
综 近几年十年来国内外氧化铝粉体的历史与现状,各种常用制备技术的优缺点,氧化铝粉体的主要性能指标及其应用领域和前景,指出了今后有关高纯超细氧化铝粉体制备技术研究,开发和应用的方法。  相似文献   
4.
阐述了电解水制氢技术在机动车上的应用研究与改进设计,详细介绍了系统组成、工作原理、主要性能参数、载车综合控制技术的研究设计和关键技术的解决、电解新技术的研究及新工艺的应用等.机动制氢技术已成功应用于我国"神舟"号系列航天飞行试验和"嫦娥一号"绕月工程的气象保障业务,及时检测"发射、回收窗口"的信息,为航天飞行试验提供可靠的气象参数.  相似文献   
5.
采用透射电镜(TEM)和X-射线衍射技术(XRD)对对Sol-gel法制得的纳米氧化铝粉体的微观精细结构进行了研究.研究结果表明,氧化铝凝胶粉体经热处理,在20℃、800℃、1200 ℃和1300℃时其微观结构经历了由毛虫型结构-针状结构-球形-哑铃型结构的转变,其中毛虫结构是由直径5nm左右的线性物质交织在一起构成.  相似文献   
6.
为了清晰地说明纯度函数失效的原因,首先拓展了纯度函数的定义,得到一种能方便运用数学方法表示的新纯度函数形式,并在其基础上,分析了有些纯度函数在有些情况下会失效,而另外的一些却不会.说明了这种“预测性能”实际上与纯度函数某种特殊的“凹凸性”有关,这种凹凸性只在特定的方向才呈现出来.通过若干定理,阐明了如何通过赫斯矩阵寻找这些特定的方向,而纯度函数的“预测性能”本质上就是该方向性严格凸性质.最后通过若干实验数据,验证了结论.  相似文献   
7.
高纯超细ZrO2粉体制备技术历史与现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过查阅大量的近几十年来国内外有关氧化锆粉体制备技术的献资料,阐述了氧化锆粉体的应用领域的前景、各种常用制备技术、各种方法的优缺点,最理想的氧化锆粉的性能参数指标,指出了今后有关高纯超细氧化锆粉体制备技术研究的方向。  相似文献   
8.
Sol—Gel法制备高纯超细氧化铝粉体技术及其产业化研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
以普通铝和有机醇为原料,自制高纯(≥99.999%)铝醇盐为前驱物,采用Sol-Gel技术制备高纯超细氧化铝粉体。对前驱物的合成,提纯,控制水解,干燥,相态转变等整个过程进行了全面详细的研究。得出了Sol-Gel法制备高纯(≥99.999%)超细(平均粒度(<0.5μm)氧化铝粉体的最佳工艺路线,并实现产业化规模,年生产能力在50t以上。废醇中水含量的技术,废醇回收技术是实现产业化规模的关键技术之一。  相似文献   
9.
介绍了氢气纯化装置的市场需求和国内外技术现状,阐述了QCNB-40/15型全自动高压氢气纯化装置的研制过程,说明了技术路线,阐述了关键技术和技术难点的解决方法.本装置工作在15 MPa下,可以在不放空氢气的情况下.将粗氢一步纯化为99.999%的高纯氢.具有较高的技术优势.  相似文献   
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