非单调Tc高温压电材料PbTiO3-BiScO3的相结构起因

来源 :第十五届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:new4sophia
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来由于各种极端应用环境需要压电功能材料在高温下使用而不失效,如:应用于航空航天、石油探测等,这些极端条件使用场合往往需要工作温度高于200℃,然而传统的PZT基材料由于居里温度(Tc)较低不能满足高温使用要求,因而高温压电材料的研究与开发成为国际研究的热点。铋基钙钛矿化合物PbTiO3-BiMeO3(Me为金属元素)具有优异的高温压电性能,到目前为止,(1-x)PbTiO3-xBiScO3(PT-BS)具有最优的综合压电性能,兼备高Tc与优异压电性能(如d33)。相结构方面,四方相的PbTiO3-BiMeO3化合物表现出一些反常特性,如:反常增加的轴比(c/a)、增强的Tc以及呈现倒抛物线变化趋势的Tc。
其他文献
随着语义Web技术的发展,OWL知识问答系统成为语义Web上的重要研究内容。这种问答系统需要将用户输入的自然语言问题转换成RDF元组的形式。为了解决这类问答系统中的多变量问题,本文研究了利用变量识别和基于模板的组合方法将本体元素组合成RDF元组的方法。为验证该方法的有效性,以真实的OWL知识库和仿真生成的问题集进行了实验。实验结果表明,该方法对“Who”,“What”,“Which”,“When”
科技文献是由文章的作者、标题、、子标题、正文和参考文献等内容组成的,这些内容构成了科技文献的结构化特征。现有的科技文献检索系统都是基于的检索,就是指将科技文献的这些内容以
热镀锌钢板的应用越来越广泛,对其表面质量的要求也越来越高。往锌池中添加合金元素是改善镀层质量的一种有效的方法(1-2)。Katiforis(3)和sebisty等(4)研究了Cu、Sn等元素对镀层组织、性能等的影响,结果表明Cu促进δFe(FeZn10)相的形成而抑制ζ(FeZn13)相的生长。在锌液中加入一定量的Cu可以增加锌液的流动性,但当Cu含量增加到一定程度时,会使锌液的流动性降低(3)。
针对网络结构特征刻画问题,首先引入拓扑势,阐述了拓扑势含义及计算公式;其次以不确定性人工智能为理论基础,以网络节点间局域相互作用为切入点,提出了基于拓扑势分布的网络结构特征描述方法;最后通过对3种典型网络实例的分析,表明该方法能够从多个视角有效地刻画网络结构特征,具有重要的理论和应用价值。
热浸镀锌是一种常用的防止钢件腐蚀的技术,在生产实际中得到了广泛的应用。但是钢中的硅导致的热浸镀锌过程中发生的硅反应性(1)长期困扰着镀锌产业。往锌池中添加合金元素是一种有效抑制硅反应性的方法之一。研究(2-4)认为锌池中的V可以有效地控制Fe-Zn合金层的生长。虽然当前已开发出了一系列含V的合金,如Zn-Sn-V(5)和Zn-Ni-V(6)等,但是还没有V对硅反应性影响的具体研究。本文首先研究了Z
氢化锆具有高的热稳定性、较高的氢浓度、低的中子截获面以及良好的导热性,作为固态慢化剂可在600℃下使用,使反应堆能在较高的温度下工作而无须高压容器。氢化锆具有负的温度反应性效应,提高了反应堆的安全性,是理想的空间反应堆用中子慢化剂材料。
采用金相显微镜、X射线衍射和电子探针分析确定了Sm-Dy-Fe系800℃的等温截面,该等温截面含有6个单相区,6个两相区,3个三相区。当以Dy部分替代SmFe2中的Sm时,x0.7时合金中的第二相消失,组织为单相的SmFe2相组织。对于(Sm1-xDyx)6Fe23合金,当χ在0.15-0.4区间,随Dy含量的增加(sm,Dy)6Fe23相逐渐增加,x>0.5时合金组织由(Sm,Dy)6Fe23单
1978年,美国阿贡国家实验室率先启动了研究试验堆低浓铀化(RERTR)计划,最终目标是开发研究试验堆用235U富集度<20%的低浓铀(LEU)燃料,以防止核扩散。从1996年起,开发高铀密度的先进LEU燃料进入快速发展阶段,美国、韩国、俄罗斯、法国、加拿大等国先后实施了RERTR-1~RERTR-5研究计划,开展了U3Si2、U2Mo、U-Mo、U-Mo-Me(Me=Pt,Ru,Os或Sn等第三
Nb-Ni-Ti系相图与相平衡的研究最初起源于高温Ni基合金材料的开发,研究集中于富Ni角。在1990年代宽滞后形状记忆合金的研发中,基于合金设计需要,通过扩散偶法对Nb-Ni-Ti三元系700~900℃的等温截面相图进行了研究(1),但未对新发现的三元化合物XB相给予更多关注,有关XB相的晶体结构和力学性质等均未可知。而新型滤氢膜用Nb基合金和Nb-Ni-Ti系非晶合金的成分设计需要更准确的相和
氢能被认为是未来理想的洁净能源之一,氢气的存储是氢能走向实用的瓶颈。近年来,基于能量密度和安全性的考虑,人们更多关注固态储氢材料。由轻金属元素组成的氢化物具有高的储氢量而备受青睐。其中,MgH2储氢量高达7.6 wt.%,然而由于它高的热稳定性,需要在高于300℃的温度下才能脱氢并且脱氢动力学缓慢。人们通过机械球磨、添加催化剂、制备特殊纳米形貌等手段,在一定程度上降低了MgH2脱吸氢的温度,但是与