熊兆贤
,
肖芬
,
程珊珊
,
邱虹
稀有金属材料与工程
添加CeO2对BZN和BMZN微波陶瓷介电性能的影响表明,引入CeO2对BZN和BMZN陶瓷密度和微观形貌没有明显的影响,也不易造成第二相的形成;添加适量的CeO2能调节BZN和BMZN陶瓷的谐振频率温度系数在-10-5/℃~10-5/℃之间;CeO2对BZN陶瓷Qf值的影响不大,但会使BMZN陶瓷的Qf值明显降低;考虑电容率、Qf值和谐振频率温度系数三方面因素,获得较好性能的BZN和BMZN陶瓷性能如下:BZN+0.75% CeO2,εr=39.45,Qf=51201 GHz,τf=8.20×10-6 /℃;BMZN+0.50% CeO2,εr=40.48,Qf=51381 GHz,τf=12.7×10-6 /℃.
关键词:
微波陶瓷
,
介电性能
,
介电常数
,
介质损耗
,
谐振频率温度系数
付亚荣
,
付丽霞
,
付立欣
,
吴泽美
,
付茜
,
张凤英
腐蚀与防护
荆邱油田油井腐蚀严重部位多发生在1000~1600 m之间.平均检泵周期为190.4天.根据现场腐蚀、结垢特点,用正交试验法进行药剂筛选,通过交叉配伍性试验,找到了有针对性的缓蚀阻垢剂.现场应用取得了很好的效果:铁离子下降率最高达99.8%,腐蚀速率也明显下降,缓蚀率平均达87.0%,钙离子较加药前上升了89.3%.
关键词:
荆邱油田
,
油井
,
防腐蚀
,
防结垢
吴春梅
,
李友荣
,
彭岚
,
吴双应
工程热物理学报
为了了解深径比对邱克拉斯基(Czochralski)结构内旋转驱动流动的影响,利用有限容积法进行了三维非稳态数值模拟。结果表明;随着液池深径比的增加,流动逐渐加强,当旋转速度超过某一临界值后,流动转变为三维非稳态振荡流动。随着液池深径比的增加,速度波振荡幅度增大,速度波波数和周向传播方向都随之改变;浅液池内坩埚旋转作用占主导地位,速度波传播方向与坩埚旋转方向相同,深液池内晶体旋转大于坩埚旋转对流动的影响,速度波传播方向和晶体旋转方向相同。
关键词:
流动稳定性
,
旋转
,
深径比
,
数值模拟
吴春梅
,
李友荣
,
彭岚
,
吴双应
工程热物理学报
为了了解旋转对邱克拉斯基(Czochralski)晶体生长结构液池内熔体流动的影响,利用有限差分法进行了三维非稳态数值模拟,坩埚外半径为50 mm,晶体半径为15 mm,液池深度为50 mm.结果表明,当旋转速度较低时,流动为稳态轴对称流动,随着转速的提高,流动会转化为三维非稳态振荡流动;晶体与坩埚同向旋转时,流动转化的临界转速较高,反向旋转时,临界转速较低;晶体单独旋转时,速度波周向速度远小于晶体旋转速度,坩埚单独旋转时,速度波周向速度与坩埚旋转速度保持一致;坩埚转速越快,速度波动幅度和波数越小.
关键词:
旋转
,
对流
,
稳定性
,
数值模拟
白真
,
王琦
,
韩建龙
,
Sergey Yu Kun
原子核物理评论
简要评述了重离子弹性散射角分散研究的内容、方法及物理意义.通过前角区重离子弹性散射产物微分截面的角分布测量,作出角分散图ln(dσ/dθ)-θ2.分析经典偏转函数,从而在实验上确定了反应系统的核虹角.在低能、重靶的重离子反应系统中,核虹角远小于擦边角.晕核及弱束缚核比稳定核具有更小的核虹角和更大的核相互作用范围.经典偏转函数的计算有助于提供一套光学势参数,以便于拟合弹性散射产物的微分截面.
关键词:
重离子弹性散射
,
角分散
,
经典偏转函数
,
核虹角
钱浩庆
,
卞文山
材料研究学报
<正> 第五次(1991)国家自然科学奖已于1991年12月揭晓,共有53项优秀成果获奖,其中属材料与工程科学部分的有6项。1 铝电解过程中若干物理化学问题的研究本项研究获三等奖。主要研究者:邱竹贤,姚广春,冯乃祥,张明杰,李庆峰研究单位:东北工学院
关键词:
中国腐蚀与防护学报
$lP海水腐蚀导致铜镍合金的沿晶析出…………………………………………………………… .林乐耘 刘少峰 朱,]、龙门)阵列电极法测量聚合物/金属界面电位分布……………………… ..林昌健 卓向东 陈纪东 王 辉(7)叫义钢管桩阴极保护时的电位分布…………………… 邱 枫 徐乃欣卜)钠筋在混凝土模拟液中腐蚀行为的*IS特证… ,……….刘晓敏 史志明 林海潮 宋光铃 曹楚南(19)磁场和 C厂对铁在中性 Na:SOa溶液中阳极极化行为?...
关键词:
胡光辉
,
潘湛昌
材料保护
用催化剂制备负载金属镍受温度的影响较大,为了减轻温度的影响,提出了低温下陶瓷表面离子镍活化、化学沉积镍工艺.离子镍活化是通过陶瓷表面吸附柠檬酸后,吸附Ni2+,再以KBH4还原吸附的镍离子.用虹外漫反射、扫描探针显微镜(AFM)、扫描电亍显微镜(SEM)和XRD对前处理过程、镍表面形貌、晶体结构进行了探测.结果表明:在陶瓷表面引入的羧基,可以化学吸附Ni2+,Ni2+还原后在基体表面形成催化活性中心,从而引发化学沉积镍过程;沉积镍后的陶瓷表面为亮黑色,归因于陶瓷表面形成了分散的纳米镍颗粒.
关键词:
离子镍活化
,
化学沉积镍
,
陶瓷
,
纳米颗粒