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  • 论文(201)

宗昌等《贝氏体铁素体的形核》一

徐祖耀

材料热处理学报

文中,关于贝氏体形成机制,包括形核过程的文献很少被引述。作者(等)的主要论点为贝氏体铁素体以无扩散、非切变机制在奥氏体内贫碳区形核,并未引述形成贫碳区的必要条件。本文作者强...

关键词: 贝氏体形核 , 扩散机制 , 切变机制 , 贫碳区

无水乙醇注浆成型制备 YAG 透明陶瓷

周军 , 潘裕柏 , 李江 , 张文馨 , 寇华敏 , , 郭景坤

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00254

以无水乙醇作为分散介质,采用注浆成型工艺和真空烧结技术制备了光学质量良好的YAG透明陶瓷.双面抛光、厚度为3mm的YAG透明陶瓷样品(烧结温度1800℃)在可见光范围内的直线透过率为79%左右,在近红外波段的透过率为80%左右,接近理论透过率84%. 样品的平均晶粒尺寸约为30μm,晶界处和晶粒内部...

关键词: 注浆成型 , YAG transparent ceramic , fabrication , microstructure

Nd3+离子掺杂YAG激光透明陶瓷的光谱性质及Judd-Ofelt理论分析

李江 , 杨志勇 , 吴玉松 , , 潘裕柏 , 黄莉萍 , 郭景坤

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00429

采用固相反应和真空烧结技术制备了掺杂浓度为1.0at%的Nd:YAG透明陶瓷样品, 并测试了样品的吸收光谱和荧光光谱. 样品在主吸收峰808nm处的吸收截面为3.10×10-20cm2, 主荧光发射峰位于1064nm处, 实测荧光寿命为257μs. 应用J...

关键词: Nd3+离子 , YAG transparent ceramic , spectroscopic properties , judd-ofelt theory

Nd3+离子掺杂YAG激光透明陶瓷的光谱性质及Judd-Ofelt理论分析

李江 , 杨志勇 , 吴玉松 , , 潘裕柏 , 黄莉萍 , 郭景坤

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2008.03.003

采用固相反应和真空烧结技术制备了掺杂浓度为1.0at%的Nd:YAG透明陶瓷样品,并测试了样品的吸收光谱和荧光光谱.样品在主吸收峰808nm处的吸收截面为3.10×10-20cm2,主荧光发射峰位于1064nm处,实测荧光寿命为257μS.应用Judd-Ofelt理论计算了Nd3+在YAG中的强度参...

关键词: Nd3+离子 , YAG透明陶瓷 , 光谱性质 , Judd-Ofelt理论

无水乙醇注浆成型制备YAG透明陶瓷

周军 , 潘裕柏 , 李江 , 张文馨 , 寇华敏 , , 郭景坤

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00254

以无水乙醇作为分散介质,采用注浆成型工艺和真空烧结技术制备了光学质量良好的YAG透明陶瓷.双面抛光、厚度为3mm的YAG透明陶瓷样品(烧结温度1800℃)在可见光范围内的直线透过率为79%左右,在近红外波段的透过率为80%左右,接近理论透过率84%.样品的平均晶粒尺寸约为30μm,晶界处和晶粒内部均...

关键词: 注浆成型 , YAG透明陶瓷 , 制备 , 显微结构

原位合成羟基磷灰石/明胶复合材料及表征

, 姜崇喜 , 沈如 , 冯波 , 屈树新

功能材料

以Ca(NO3)2、(NH4)2HPO4和明胶为起始原料,采用原位合成的方法,制备与自然骨成分和结构相似的羟基磷灰石/明胶复合材料(HA/Gel).采用各种分析手段对样品进行表征.红外结果表明HA/Gel中波数为1339cm-1的酰胺基团向低波数发生了红移;X射线衍射证明HA/Gel复合材料中的元机...

关键词: 原位合成 , 明胶 , 羟基磷灰石 , 复合材料

中温临氢钢12Cr2Mo1R回火脆性研究

芮晓龙 , , 张开广 , 习天辉

钢铁研究

对正火回火状态的中温临氢钢12Cr2Mo1R进行模拟最小程度焊后热处理试验.采用阶梯冷却加速脆化法,进行了回火脆化处理,并对12Cr2Mo1R钢的回火脆化敏感性进行了研究.试验研究结果表明:12Cr2Mo1R具有良好的抗回火脆化性能,该钢在阶梯冷却试验前后的组织形貌无明显变化.

关键词: 12Cr2Mo1R , 阶梯冷却 , 回火脆性 , 中温临氢钢

氢化燃烧合成Mg2NiH4的影响因素研究

, 徐光亮 , 贾志华 , 王玉平

材料开发与应用 doi:10.3969/j.issn.1003-1545.2004.06.002

研究了气氛压力、燃烧温度和保温时间对合成Mg2NiH4的影响,对产物进行了XRD和SEM分析,结果表明,在镁镍共晶温度附近,于氩气气氛中燃烧合成1h就能生成大量的Mg2Ni,保温2h,反应更为完全.随着氢压的增大,镁镍氢化物有明显的增加,在2.2MPa时,金属镍完全消失.随着合成温度的升高,镁镍氢化...

关键词: 氢压 , 燃烧合成温度 , Mg2NiH4

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