周飞
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吴浪
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吴文娟
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滕元成
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李玉香
功能材料
采用传统陶瓷工艺制备了(0.94-x)Bi0.5Na0.5TiO3-0.06BaTiO3-xLiNbO3(BNBT6-xLN,x=0~0.03)系无铅压电陶瓷,研究了LiNbO3的引入对BNBT6陶瓷微结构、铁电和压电性能的影响.X射线衍射分析表明,各组分均具有纯的钙钛矿结构.掺入适量LiNbO3可使陶瓷的晶粒变得更均匀,致密度增加.当x≤0.02时,剩余极化强度Pr随X增大略有降低;当X>0.02时,电滞回线出现变形,陶瓷内极性相和非极性相共存,Pr和矫顽场Ec都急剧下降.随着x的增加,压电常数d33先增大后减小,介电常数εr和介电损耗tanδ逐渐增大,退极化温度Td逐渐降低.当x=0.02时d33达到最大值150pC/N,此时kp=27%,Pr=34.1μC/cm2,Ec=28.8kV/cm.
关键词:
无铅压电陶瓷
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微结构
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压电性能
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铁电性能
彭其春
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李源源
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朱诚意
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周飞
材料保护
在新开发的RE-Ni-W-P-B4C结晶器表面镀层的基础上,研究了热处理工艺对此复合镀层的硬度、物相的影响,并借助氧化失重试验分析了复合镀层的高温抗氧化性能.采用HM-114型显微硬度仪测定镀层的硬度;采用Phlip X射线衍射仪进行镀层物相分析;采用电阻炉对不同镀层试样进行氧化.结果表明:热处理温度<400℃时,随着温度的升高镀层硬度增加,>400℃时,硬度变化不大;当热处理温度达500℃、时间为3 h时硬度达到最大值,为1 236.4 HV,此时镀层主要为晶态物相:CeO2、Ni、W、P、Ni3P、Ni3B.对比了不同镀层在不同温度下的抗氧化性能,发现RE-Ni-W-P-B4C镀层在<650℃时有很好的抗氧化性能.
关键词:
电沉积
,
结晶器
,
RE-Ni-W-P-B4C复合镀层
,
高温抗氧化性能
周飞
,
李志章
中国有色金属学报
用Ti/Cu/Ti多层中间层在1273K进行氮化硅陶瓷部分瞬间液相连接, 实验考察了保温时间对连接强度的影响。 用SEM, EPMA和XRD对连接界面进行微观分析, 并用扩散路径理论, 研究了界面反应产物的形成过程。 结果表明: 在连接过程中, Cu与Ti相互扩散, 形成Ti活度较高的液相, 与氮化硅发生反应,在界面形成Si3N4/TiN/Ti5Si3+Ti5Si4+TiSi2/TiSi2+Cu3Ti2(Si)/Cu的梯度层。 保温时间主要是通过影响接头反应层厚度和残余热应力大小而影响接头的连接强度。
关键词:
部分瞬间液相连接
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氮化硅
,
扩散路径
,
界面反应
,
连接强度
王会敏
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夏长清
,
吴柳融
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周飞
材料热处理学报
采用拉伸性能测试、显微硬度测试、扫描电镜和透射电镜观察等手段,研究了不同时效温度对50%冷变形2519A铝合金组织和力学性能的影响.结果表明:采用较大变形程度(50%)冷轧,再进行低温较长时间时效(140℃×6 h),可使2519A铝合金的强度得到显著提高(σb=551 MPa),同时其伸长率不低于7%;经冷变形的2519A铝合金,在稍高温度短时间(190℃×2 h)时效处理,将导致时效强化能力降低,但仍不低于常规时效处理(T6态:170℃×13 h).
关键词:
2519A铝合金
,
时效
,
力学性能
,
大冷变形
黄焱球
,
高兰芳
,
宛新武
,
周飞
,
刘春风
稀有金属
doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2009.01.011
采用X射线粉晶衍射分析及透射电镜选区电子衍射分析技术等手段,研究了(1-x)BaTiO3-x Bi0.5 Na0.5 TiO3(x≤0.4)固溶体陶瓷的晶相组成及晶体结构特征,并对陶瓷性能特征进行了讨论.研究表明,固溶体的晶体结构受BNT含量的显著影响.X射线衍射分析表明,经1250 ℃烧结2 h的陶瓷形成了钙钛矿结构固溶体.选区电子衍射分析表明,该固溶体并非单一晶相,其晶相类型包括四方相和立方相,并存在局部结构畸变现象.陶瓷的相变温度随BNT含量的增高而变化,居里温度增高,次级相变向低温移动,并最终消失.当BNT含量为20%~40%(摩尔分数)时,陶瓷具有较好的铁电性,其居里温度为146~182 ℃,介电损耗为0.030~0.042,并在-60~110 ℃以上较宽的范围内具有良好的介电稳定性.
关键词:
BaTiO3-Bi0.5 Na0.5TiO3陶瓷
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晶相特征
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晶体结构
,
介电性能
王传宝
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孔继周
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张仕玉
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杨小艳
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周飞
,
黄小华
材料导报
从过渡金属氧化物负极材料的循环稳定性、倍率性能以及首次库仑效率出发,重点讨论了制备特殊形貌纳米结构材料、特殊纳米结构膜以及纳米复合材料等改性方法对过渡金属氧化物电化学性能的影响,揭示了当前过渡金属氧化物负极材料的研究现状和亟待解决的问题,并展望了今后的发展方向.
关键词:
过渡金属氧化物
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负极材料
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循环稳定性
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倍率性能
,
库仑效率