【摘 要】
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铁氧体自从被发现以来,人们对它的研究已经有很久的历史了。铁氧体是一种非金属磁性材料。它的应用范围很广,主要用于软磁、旋磁、压磁、矩磁等领域。人们对它的研究大致在两方面:一是纳米级铁氧体的粉体、薄膜等的制备方法、晶体结构、以及和块体材料的比较研究;另一方面是替代的二元铁氧体的制备和磁性研究。尤其是最近几十年对于镍锌、锰锌等铁氧体的研究更是深入。本文以NiO,CuO,ZnO和Fe_2O_3为原料,采用
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铁氧体自从被发现以来,人们对它的研究已经有很久的历史了。铁氧体是一种非金属磁性材料。它的应用范围很广,主要用于软磁、旋磁、压磁、矩磁等领域。人们对它的研究大致在两方面:一是纳米级铁氧体的粉体、薄膜等的制备方法、晶体结构、以及和块体材料的比较研究;另一方面是替代的二元铁氧体的制备和磁性研究。尤其是最近几十年对于镍锌、锰锌等铁氧体的研究更是深入。本文以NiO,CuO,ZnO和Fe_2O_3为原料,采用传统的氧化物混合工艺制备NiCuZn铁氧体。经过球磨、预烧、造粒、成形和烧结等工
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LiNi1-xCoxO2系正极材料具有放电比容量大,嵌锂电位高,制备条件温和,成本较低等特点,是锂离子电池较为理想的正极材料,在产业界已得到实际应用。同时LiNi1-xCoxO2系正极材料也存在结构不稳定,循环过程中容量衰减现象比较严重等缺点,这限制了它的广泛应用。本论文在对LiNi0.7Co0.3O2电化学性能研究的基础上,探讨了对其进行(Mn,Cr)晶格掺杂改性的研究。采用溶胶凝胶法制备了不同
为了提高锂离子电池正极材料LiMn_2O_4的电池容量和循环稳定性,前人实验过的方法不计其数,其中用元素Ti对LiMn_2O_4进行掺杂的方法,由于使结构更不稳定而被否定。但TiO_2结构中有允许锂离子迁移的通道,用TiO_2对LiMn_2O_4表面进行修饰,可以避免整体掺杂Ti元素所带来的弊端。本文用TiO_2以溶胶凝胶法对LiMn_2O_4进行了表面修饰,在LiMn_2O_4颗粒的表面形成了一
燃料电池系统是燃料电池汽车的动力核心,对其动态性能进行分析具有非常重要的意义。建立燃料电池系统动态模型,可以为燃料电池系统的动态控制提供理论依据,为改善燃料电池系统的动态性能奠定理论基础。燃料电池系统主要包含燃料电池电堆、鼓风机、阴极增湿器和阳极增湿器几个部件,本论文首先对这些部件进行性能分析,并在此基础上建立部件动态模型。对于燃料电池电堆,首先采用试验方法,研究不同操作参数下极化曲线的变化趋势,
随着经济的高速发展,我国三大都市圈之一的珠三角地区用电负荷迅速增长,产生大量的电力需求。由于该地区经济发达,同时能源相对贫乏,为保证经济的发展、满足日益增长的电力需求,需要从水利、矿产资源丰富的西部各省引入电力能源。因此,南方电网形成了以广东珠三角地区为负荷中心,广西、云南、贵州三省由西向东输电的局面。由于远距离大容量输电的需要,相继计划和建设了多条高压直流输电项目,形成了多馈入交直流输电系统。这
本文对PZT基压电陶瓷的疲劳特性及机理进行了系统的研究。研究发现,疲劳之后的铁电性能、压电性能和介电性能恶化。在相同幅值的正弦电场下疲劳,处于准同型相界的成分疲劳最为严重,晶界上的应力集中和点缺陷聚集是造成疲劳的原因。当外电场小于矫顽场时疲劳不明显,疲劳电场的场强越大,疲劳速率越快。相同的幅值下,方波的电场比正弦电场更容易引起疲劳。压电常数的降低程度与极化强度的疲劳不相一致,两者的疲劳机理存在相异
在电力系统中,无功功率是影响电压稳定的一个重要因素,它关系到整个电力系统能否安全稳定的运行,无功补偿是保证电力系统高效可靠运行的有效措施之一。针对电力系统中无功补偿装置发展的现状,研制出了一种基于DSP芯片TMS320F2812控制的低压动态无功补偿装置。本文在分析无功补偿的原理和无功补偿的关键技术的基础上,主要研究了无功补偿对电网性能的改善,无功补偿装置的控制方式及原理,和控制器的软硬件设计。在
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铁粉是一种具有重要工业价值的基础原材料。跟踪分析了攀钢的固体含铁二次资源状况,选择轧钢铁鳞为主要原料,针对金属磁性材料的技术要求,开发成功用于制造磁性元件的专用铁粉。系统研究了轧钢铁鳞原料的除杂提纯处理、粗还原工艺制度、精还原工艺制度以及铁粉性能对磁性元件磁学性能的影响。对攀钢可用于生产铁粉的含铁物料进行了化学成分、物理性能及矿相组成分析,认为轧钢铁鳞的物理、化学性能稳定,符合金属磁性材料的技术指