【摘 要】
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研究了高纯铝镁质浇注料基质中的镁养活细粉、SiO微粉和AlO微粉的含量对铝镁质浇注料不同温度处理后的常规物理性能和抗渣性的影响。结果表明,镁砂细粉加入量为8wt℅~10wt
℅时,综合性能较好;随SiO微粉含量提高,试可望而不可及洪后果强度增加,试样在高温下的烧结程序增加,热处理后结构致密,线变化率减少,强度增加;AlO微粉能够改善试样热处理后的体积稳定性。通过优化高纯铝镁南浇注料的基质组成,可得
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研究了高纯铝镁质浇注料基质中的镁养活细粉、SiO<,2>微粉和Al<,2>O<,3>微粉的含量对铝镁质浇注料不同温度处理后的常规物理性能和抗渣性的影响。结果表明,镁砂细粉加入量为8wt℅~10wt
℅时,综合性能较好;随SiO<,2>微粉含量提高,试可望而不可及洪后果强度增加,试样在高温下的烧结程序增加,热处理后结构致密,线变化率减少,强度增加;Al<,2>O<,3>微粉能够改善试样热处理后的体积稳定性。通过优化高纯铝镁南浇注料的基质组成,可得到体积稳定性好、强度较高、抗渣性能优异的钢包内衬用材料。
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用低频扭摆法测试了低掺杂LaSrMnO巨磁电阻块材的内耗及弹性模量.所测试的温度范围内,在276和154K存在两个内耗峰,且在相应的温度,模量有明显的变化.结合电磁性能的测试结果,认为高温峰起源于顺磁绝缘体斜方相向铁磁金属斜方相的转变.低温峰则被解释为铁磁金属斜方相向铁磁金属正方相的转变.
用内耗的方法测量了钙钛矿结构锰氧化物LaCaMnO的内耗温度曲线Q(T).在260,222和105K温度处分别出现内耗峰.分析表明105K处的内耗峰与铁磁态中的电子相分离有关.222K处的内耗峰由两个次峰构成.峰温分别为222和234K,并且有弛豫特征,与绝缘畴和金属畴的相对移动有关.它们的激活能以及指数前因子分别为0.32eV,2.0×10s和0.38eV,2.5×10s.
通过电化学加氧方法获得额外氧含量δ=0.147、结构为Fmmm的LaNiO样品.低频内耗测量表明,400K温区附近存在一个相变内耗峰,它对应体系从低温正交Fmmm相到高温四方I4/mmm相的转变,模量和内耗的升、降温回滞现象反映此相变为一级相变.变频和改变升温速率内耗实验表明,内耗峰高与测试频率成反比,与升温速率成正比,具有马氏体相转变特征.低δ值的LaLiO样品无此相变峰,说明此峰应与低温正交F
测量了(1-x%)镁铌酸铅-x%钛酸铅(1≤x≤11)(简称PMNTx)陶瓷样品的介电常数、内耗和Youngs模量.观测到在Tm温度附近,即在介电常数达到最大值是,出现一个内耗峰,并且模量发生软化.这反映了极化纳米微畴的弛豫.对于PMNTx(5≤x≤11)的样品,在Tm温度以下的某个温度出现附加的内耗和Youngs模量的异常,表明样品中发生了自发的弛豫铁电到铁电(简称R-F)的相变.对R-F相变的
报道了用内耗和介电弛豫方法研究新型氧离离子导体LaAMoO(其中,A=Ca,Bi,K;x=0-0.3)的最新结果.结果表明,在内耗-温度谱和介电损耗-温度谱上出现了两个与氧空位短程扩散有关的内耗峰和介电弛豫峰,说明氧空位扩散至少有两个不等同的弛豫过程.掺杂后,两弛豫峰都移向高温,氧空位的扩散激活能增加,高温弛豫峰高度降低而低温弛豫峰略有升高.在适当的掺杂条件下(30%Ca,5%Bi或5%K),低温
该文研究了添加不同比例的金属Al,Mg对方镁石-尖晶石-碳耐火材料的碳化残存膨胀率,高温线膨胀,显气孔率,失重及抗氧性等性能的影响,研究表明,在添加剂总量为5℅,Al/Mg比为1时,残存膨胀率最小,比Mg/Al比为0时残存膨胀率减少了2倍,体积稳定性好,体密度最高。该文还通过添加剂制作不同气孔率的试样,探讨了气孔率和MgO与C氧化还原失重的关系,得到了失重率与显气孔率的线性关系式,证明了气体溢出是
以电熔刚玉砂\高纯电熔满面春风晶石为主要原料,添加复合抗氧化剂,以热固树脂为结合剂制成的刚玉尖晶石-炭不烧上水口,具有热态强度好,耐渣蚀性强,且工艺简单,在某钢厂90吨连铸包批量试用,较刚玉上水口寿命可提高50℅-60℅。
该实验系统研究了SiC与添加剂对AlO-SiC制品性能的影响。结果表明:SiC加入量10℅-15℅在基质中形成紧密的网络结构;利用添加剂与碳素材料的反应,促进了制口若悬河的烧结与结合从而增强了制品的强度等性能。该结果为制取性能优良的烧成AlO-SiC复合材料提供了依据。