Li2O相关论文
采用高温混熔法,制备不同Li2O含量的CaO-B2O3-SiO2玻璃陶瓷。考察Li2O含量对该体系微观形态、烧结特性、介电性能等影响。结果表明:......
分别选用Li2O烧结助剂和Y2O3-Al2O3复合烧结助剂作为对比,无压烧结氮化硅陶瓷,研究了Li2O对烧结致密化过程和相变过程的影响。结果......
本文研究了陶瓷结合剂中L i2O的含量对陶瓷结合剂性能的影响。实验表明结合剂的耐火度随L i2O含量的增加而降低,而在碱金属总量不......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
用溶胶-凝胶法,于 700℃合成了rrrrrrrrrnLi_(4.4)M_(0.4)Si_(0.6)O_(4-)xLi2_O( M=Al, B; x=0.00~ 0.50)离子导体材料,并用 DTA-TG、 XRD......
本文对Li2O-Na2O-K2O-CaO-MgO-Al2O3-SiO2系统乳浊釉的乳浊机理进行了研究.借助于XRD分析,发现该系统乳浊釉为熔析乳浊釉,主要乳浊......
用溶胶-凝胶法制备了Li.4.4A;0.4Si0.6O4-xLi2O(x=0.00~0.50)离子导体材料,并用DTA-TG、XRD、及交流阻抗等技术对样品进行了测试,结......
研究了ZnCr2O4-V2O5-Li2O-ZnO湿敏材料在干燥状态下的电导类型和在感湿状态下的导电离子类型,对样品在不同湿度下的电子电导和离子......
使用二次组态相互作用方法,以AUG-cc-pVTZ为基组优化出Li2O分子的稳定构型,其电子状态为X^1∑.Li2O是近似直线形分子(∠LiOLi=179.9......
使用二次组态相互作用方法,以AUG-cc-pVTZ为基组优化出Li2O分子的稳定构型,其电子状态为X^1∑.Li2O是近似直线形分子(∠LiOLi=179.9......
研究了添加氧化锂对绝缘子玻璃的物理性能和熔制性能的影响。氧化锂添加量在0%-1.2%(质量分数)范围。性能测试包括热膨胀系数、差热曲线......
以CaO(bal)-SiO2(22.4%)-Al2O3(11.6%)-CaF2(10%)精炼渣作为基础渣系,用BaO、Li2O替代其中等量的CaO含量,固定(CaO+RxO)/SiO2=2.5(......
为改善钢包渣性能以控制钢包中钢液回磷,以Li2O、Na2O、K2O、BaO作添加剂替代模拟的CaO基钢包渣系中等质量的CaO,研究添加剂对渣系......
利用传统熔体冷却方法制得了以P2O5为晶核剂的Li2O-ZnO-SiO2系统玻璃,并探索了该系统微晶玻璃的制备工艺.同时借助X射线衍射仪和和......
对在原渣系中加入不同质量分数的BaO、Li2O、B2O3和CaF2形成的新渣系,通过正交实验法进行脱硫实验分析。结果表明,对新渣系脱硫率......
采用柠檬酸盐法制备名义组成为Ba0.6Sr0.4TiO3+x%Li2O(x=0、0.2、0.4、0.6、0.8)的陶瓷材料,研究在低温烧结条件下Li2O含量对所制陶......
采用柠檬酸盐法制备名义组成为Ba0.6Sr0.4TiO3+x%Li2O(x=0、0.2、0.4、0.6、0.8)的陶瓷材料,研究在低温烧结条件下Li2O含量对所制陶......
用La2O3/Li2O/TiO2(La2/3-xLi3xTiO3)对锂离子正极材料磷酸铁锂进行了包裹研究。用扫描电子显微镜法(SEM)和X射线衍射光谱法(XRD)对包覆......
采用熔融冷却法制备了添加Li2O对ZnO-BaO-B2O3-SiO2体系玻璃.采用FT-IR、DTA对添加了Li2O 的ZnO-BaO-B2O3-SiO2系统玻璃的结构和析......
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本文介绍了含Li2O玻璃输液瓶配方的设计、应用以及经济效益分析....
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实验研究了Li2O对连铸保护渣熔化性能的影响规律,测定了实验渣系的熔化温度、熔化速度和结晶温度.结果表明,在实验渣基本成分条件......
在原子吸收光谱仪上,开发了火焰原子发射光谱分析(FAES)的功能,建 立 了FAES测定保护渣中LiO2的方法,方法无光谱干扰,检出限为 0.001μ......
<正>超低膨胀微晶玻璃主要是指以Li2O、Al2O3、SiO2为主要成分的玻璃经过严格的受控晶化处理后形成以β-石英固溶体为主晶相的透明......
使用CaF2,Y2O3和Li2CO3做添加剂,在1650℃的低温下制备出热导率高于170W/m@K的AlN陶瓷,通过使用SEM,TEM和XRD研究了AlN陶瓷在烧结......
以CaO-SiO2(22.4%)-Al2O3(11.6%)-CaF2(10%)精炼渣作为基础渣系,添加BaO或Li2O,固定(CaO+BaO或Li2O)/SiO2=2.5,研究渣系熔点和粘度等......
以CaO-SiO2(22.4%)-Al2O3(11.6%)-CaF2(10%)精炼渣作为基础渣系,添加BaO或Li2O,固定(CaO+BaO或Li2O)/SiO2=2.5,研究渣系熔点和粘度等......
本文主要研究了添加Li2O对Na2O-B2O3-Al2O3-SiO2陶瓷结合剂性能的影响.实验结果表明:随着Li2O添加量的增加,结合剂的耐火度显著降......
采用石英粉(99%)、白刚玉、分析纯的硼酸、磷酸二氢氨、碳酸锂、氧化锌为原料,用TiO_2和ZrO_2为复合晶核剂,Li_2O的质量分数分别为5%......
Synthesis and electrochemical performance of (100-x)Li7P3S11-xLi2OHBr composite solid electrolyte fo
Li7P3S11solid electrolytes with high lithium-ion conductivity are promising candidates for use in all-solidstate lithium......
Li2O可以大幅降低CaO基熔渣的黏度,是高速连铸保护渣中必不可少的组分。由于高温黏度试验困难,模型预报是获取熔渣黏度数据的重要......
用火焰飘浮法制备了3种组成的镝锂硼(Dy2O3-Li2O-B2O3,简称DyLB)玻璃微球.对玻璃微球进行的显微观察和粒度分布测定结果表明:在DyL......
以Li2CO3粉末为原料,采用一种冷冻干燥湿法工艺,制备出综合性能较好的Li2O陶瓷小球。通过研究冷冻成形、煅烧、分解和烧结等工艺过......
采用固相反应法制备了Sr0.24La0.18Na0.18Nd0.4Ti0.6Al0.4O3+xLi2O(简写为SLNNTA-xLi2O,x=1.0%,2.0%,4.0%,8.0%,质量分数)微波介质......
本文在CCSD(T)/6-311+G(2d,2p)//B3LYP/6-311+G(2d,2p)水平上,较为系统地对H2/CO2/Ni(1S/3D)和4H2/CO2/Ni(1S/3D)气相体系中可能的......
利用吡啶吸附-IR、NH3吸附-脱附、原位热重积碳等技术并结合MCH的脱氢活性试验,研究了Li2O对工业Pt-Sn/γ-Al2O3催化剂的表面酸性......
为了消除氟的危害,在低碳包晶钢用结晶器保护渣中添加Li2O、BaO、B2O3等低熔点助熔物质,取代氟的使用。当保护渣碱度为1.04时,熔点......
研究了烧结助剂Li2O对Ce0.8Gd0.2O1.9性能的影响。体密度与SEM测试结果表明,添加约3%(摩尔分数)Li后,1450℃烧结试样的相对密度达到了98%,......
清洁、安全、可再生的聚变能是解决人类未来能源问题的一个重要方向,也将是未来能源的主导形式之一。氣增殖剂是实现聚变堆产氚包......
以选矿副产物金云母为主要原料,分别添加CaF2、Li2O、ZrO2,采用无压烧结法制备云母陶瓷.主要研究了添加剂种类、烧结温度对云母陶......
研究了Li2O、烧结温度对高铝粉煤灰和铝矾土合成刚玉-莫来石材料的性能、物相组成和显微结构的影响。结果表明,Li2O可大辐度降低合......
为了提高釉面硬度,研究了Li2O部分取代R2O-RO-Al2O3-B2O3-SiO2-ZrO2系无铅熔块釉中的Na2O、K2O对釉的釉面硬度、透明度及析晶程度......
本文研究了陶瓷结合剂中L i2O的含量对陶瓷结合剂性能的影响。实验表明结合剂的耐火度随L i2O含量的增加而降低,而在碱金属总量不......
<正> 碱金属在过量空气中加热燃烧时,生成三种类型的氧化物,即正常氧化物Li2O,过氧化物Na2O2和超氧化物KO2、RbO2和CsO2。这是由于......
研究了BaO、Li2O含量变化对Na2O-CaO-SiO2玻璃热膨胀系数、玻璃化转变温度Tg以及化学稳定性的影响。结果表明:随着BaO替代等量CaO(......
分别选用Li2O烧结助剂和Y2O3-Al2O3复合烧结助剂作为对比,无压烧结氮化硅陶瓷,研究了Li2O对烧结致密化过程和相变过程的影响。结果......
采用浸没腐蚀实验研究了纯Ni和Ni-Dy合金在937 K熔融LiCl-5%(质量分数)Li2O中的腐蚀行为。结果表明,Ni和Ni-Dy合金主要发生氧化反应......
已有的研究结果表明,LiH水解产物组成包括Li2O, LiOH和LiOH·H2O,它们由外向里形成LiOH·H2O/LiOH/Li2O/LiH水解层结构。LiH的水解......