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1、材料合成與加工工藝2008年14卷第4期中國(guó)學(xué)術(shù)期刊文摘630lⅫ4I,423430?30巖石熱斷裂破壞特性研究=Thermalfracturefailurecharacteris—ticofrock[刊,中]/謝衛(wèi)紅(徐州空軍學(xué)院機(jī)場(chǎng)工程系,徐州221000),高峰,李順才∥北京科技大學(xué).一2007,29(9).一863~868巖石的熱膨脹是不可逆的,會(huì)受加熱歷史的影響,加熱時(shí)的特性和冷卻后的特性差異較大.研究了溫度載荷作用下巖石材料在壓縮和拉伸時(shí)的熱斷裂破壞過(guò)程,分析了巖石熱斷裂破壞的宏觀力學(xué)特性,探討
2、了巖石宏觀熱破壞作用機(jī)理,根據(jù)巖石熱破壞機(jī)理與巖石強(qiáng)度準(zhǔn)則,計(jì)算了試件在各溫度作用下受壓和受拉破壞時(shí)產(chǎn)生的最大應(yīng)力.計(jì)算結(jié)果能較好地與實(shí)驗(yàn)結(jié)果吻合,圖6表1參9關(guān)鍵詞:巖石;熱力學(xué)特性;斷裂機(jī)理:實(shí)時(shí)實(shí)驗(yàn);強(qiáng)度準(zhǔn)則O8040424430?35材料合成與加工工藝水熱法合成Bi1.5ZrtNb1.507納米粉體=SynthesisofBi1.5ZnNb1.5o7nanopowderbythehydrothermalmethod[刊,中]/黃金亮(河南科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,洛陽(yáng)471003),汪瀟,楊留栓,
3、楊興化,崔春偉∥硅酸鹽.一2o07,35(10).一1277~1281以Bi(NO3)3?5H20,ZnO和Nb205為原料,KOH作為礦化劑,用水熱法合成了單相Bi1.5ZnNb1.507粉體.用N2吸附法測(cè)定單相Bi1.5ZnNb1507粉體的比表面積并計(jì)算相應(yīng)的粒徑.研究了KOH濃度,合成溫度和反應(yīng)時(shí)間對(duì)粒徑的影響.用X射線衍射分析合成粉體的物相組成,并通過(guò)Scherrer公式計(jì)算粉體晶粒的尺寸.用透射電子顯微鏡分析合成粉體的形貌.結(jié)果表明:采用水熱法可以合成單相立方焦綠石結(jié)構(gòu)的Bi1.5ZnNb1.
4、507納米粉體.改變水熱反應(yīng)條件,可以控制合成粉體的粒徑和比表面積大小.當(dāng)KOH濃度為1.8mol/L,溫度為180~220℃,反應(yīng)時(shí)間為24h時(shí),合成的Bi15ZnNb1.507納米粉體的最小粒徑為51nm,最大比表面積為28.8m/g.圖7參12關(guān)鍵詞:水熱法;鈮酸鉍鋅;納米粉體:合成溫度;反應(yīng)時(shí)間O8040425430?35自燃法合成NaxCo204粉末及其熱電性能=SynthesisofNaxCo204powderthroughauto—ignitionrouteanditsthermoelectr
5、icproper-ties[刊,中]/王維華(合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,合肥230009),蔣陽(yáng),仲洪?!喂杷猁}.一2007,35(10).一1282~1286用自燃法結(jié)合粉末冶金工藝制備了具有高度定向結(jié)晶的NaxCo204熱電陶瓷材料.對(duì)制得的樣品進(jìn)行了x射線衍射和掃描電鏡分析,并進(jìn)行了熱電性能測(cè)試.結(jié)果表明:所獲得的粉末是具備層狀晶體結(jié)構(gòu)的一NaxCo204.由于NaxCo204陶瓷材料具有氣孔而降低了材料的電導(dǎo)率.增大材料中的Na含量可提高材料的功率因數(shù)和Seebeck系數(shù),但降低了材料的電導(dǎo)率
6、.圖9參14關(guān)鍵詞:氧化鈷鈉;熱電陶瓷;自燃法;定向結(jié)晶;熱電性能O8040426430?35SLC-S分解爐增加物料進(jìn)口時(shí)氣固兩相流場(chǎng)的數(shù)值模擬=Numericalsimulationofgas—solidflowinSLC-Sprecalcinerbyaddingarawmealinlet[刊,中]/謝峻林(武漢理工大學(xué)硅酸鹽材料工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,武漢430070),梅書霞∥硅酸鹽.一2007,35(10).一1382~1386以SLC-S分解爐為基準(zhǔn)模型,新增一個(gè)物料進(jìn)口,分別對(duì)兩物料進(jìn)口在不同的
7、相對(duì)位置時(shí)的氣固兩相流場(chǎng)進(jìn)行了數(shù)值模擬.對(duì)連續(xù)相,顆粒相的計(jì)算分別采用雙方程湍流模型和離散相模型,對(duì)離散相與湍流之間的相互作用采用隨機(jī)跟蹤模型.模擬所得的氣流場(chǎng)分布規(guī)律與模型實(shí)測(cè)結(jié)果吻合較好,而且所預(yù)測(cè)的固,氣停留時(shí)間以及固氣停留時(shí)間比值與模型實(shí)驗(yàn)預(yù)測(cè)值相一致.對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化的模擬結(jié)果表明:當(dāng)兩物料進(jìn)口之間的水平投影夾角大于或等于135.時(shí),尤其是在157,5o時(shí),物料在分解爐內(nèi)的分散狀況皆良好,物料停留時(shí)間的絕對(duì)值和固氣停留時(shí)間比值皆很高,為適宜的夾角范圍,圖9表1參16關(guān)鍵詞:分解爐;氣固兩相流;數(shù)值模
8、擬;模型;離散相模型;隨機(jī)跟蹤模型08O4O4274311?35坩堝下降法生長(zhǎng)鈮酸鋰晶體=Growthoflithiumniobatecrystalbvtlleverticalbridgmanmethod[刊,中】/向衛(wèi)東(溫州大學(xué)化學(xué)與材料學(xué)院,溫州325035),粱曉娟,陸寶亮,李新華,徐家躍,夏宗仁,吳劍波∥硅酸鹽.一2007,35(10).一1387~1389,1395采用坩堝下降法,生長(zhǎng)了直徑為5cm的