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分析化肥专用管的耐冷热疲劳性能

发表时间:2020-04-21 16:08:49

       化肥专用管直流电弧放电产生的是种热等离子体,其弧柱温度范围在6000~20000K。实际上,由于所使用的输出功率不同,所以电弧放电产生的等离子体温区的温度有所不同。HSu等以氩气作为放电气体系统地模拟了氩电弧等离子体的温度场4,他们计算的结果认为,电流越大,弧柱区(极端高温区)的范围越大,中心温度也越高,温度梯度非常大大约是2000K/mm。通常把等离子区又分为两个区(见图1-8),7000K等温线以内称为弧柱区;粒子生长临界温度等温线以内称为高温生长区。粒子生长临界温度指的是在此温度以上,成核的超微粒子相互碰撞结合而长大,在此温度以下颗粒停止生长。

       直流电弧放电等离子体方法及在合成纳米材料上的应用直流电弧放电等离子体方法就是指依靠两个直流电源电极接触后快速拉开通过电弧放电使气体电离,从而产生高活性高温等离子体,利用高电导率、高热导率、高黏度和高温度梯庋的高温等离子体实现对原材料的加热、蒸发和冷凝从而产生纳米粒子的方法直流电弧放电装置基本上由放电室、真空系统、机械传动系统、冷却系统及放电电源等部分组成,其合成设备示意图如图1-9所示。电弧方法在合成碳纳米材料方面取得了突破性进展,是传统的生产富勒烯的方法。

       化肥专用管在制备金属纳米颗粒时,阴极材料通常是高熔点的钨棒,阳极是金属原材料。阳极的金属原材料在高温等离子体的作用下熔融、蒸发、成核,碰撞长大沉积在收集壁上。由于直流电弧放电方法能够提供极高的温度和淬火率,所以在惰性气体或氢气的保护下,几乎可以制备任何金属的纳米颗粒(Mn,Fe,C N等)4345.它们的形状是不规则的,粒度大小从几个纳米到几十个纳米。当原团与这些气体的活性基团反应,还可以合成碳化物、氧化物、氬化米陶瓷材料4.核壳结构的纳米包覆材料也可以由直流电弧放电方法得刂,例如,碳包覆的铁、镍、钴等核壳纳米结构4.近几年,直流电弧放电方法也被用来合成一些维纳米结构材料,例如,β-SiC纳米棒、GaN纳米棒、FeO纳米线4850.这表明直流电弧放电方法是一种非常有效和实用的合成纳米材料的方1.31稀磁半导体的概念研究者们为了在微电子器件中实现磁控的目的,将极化自旋注入到半导体中,近年来,稀磁半导体材料的制备受到了青睐。稀磁半导体( Diluted Magnetic Semiconductor,DMS),又称半磁半导体,是指在非磁性半导体材料基体中通过掺入少量磁性过渡族金属元素或稀土金属元素,这些掺入的磁性金属原子替代了半导体基体晶格中部分阳离子所处的晶格位置,使其具有磁性能的类新型半导体功能材料。相对于常规的磁性材料,该半导体磁性元素的含量较少,因此被称为稀磁半导体。图1-10所示给出了三种半导体的示意图,其中带箭。稀磁半导体的性质稀磁半导体材料引起科硏工作者们极大的研究兴趣,是由于它具有以下诸多优。


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