纳米硅颗粒在加热条件下的一维生长

来源 :第三届全国机械工程材料青年学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yediwuqiang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利用电弧等离子体蒸发法制备纳米硅颗粒。将经氢氟酸处理和未经氢氟酸处理的纳米硅颗粒,城真空气氛保护条件下加热到600℃保温不同时间,利用射线衍射和TEM研究其相组成和纤维结构形貌。结果表明:未经氢氟酸处理的原始纳米硅颗粒由晶体相Si和少量的Si〈,3〉N〈,4〉及非晶SiO〈,2〉组成,在加热处理后,生长出大量的纳米纤维,并随时间的延长,纤维长度增加、数量增多,其中的非晶SiO〈,2〉量也增多。而经氢氟酸处理的纳米Si颗粒由晶化相Si和少量的Si〈,3〉N〈,4〉组成,且经加热后不生成纤维。
其他文献
随着我国经济的迅速发展,大气污染问题也日益受到社会的广泛关注。为适应北京市的环保要求,控制燃煤电厂NOX排放,截止到2007年9月底,我公司完成了#1-#4锅炉的NOX的改造工程。本文主要结合工作实际,介绍燃煤锅炉降低NOX的调整方法和燃烧技术。
在SrO-Nb〈,2〉O〈,5〉系统中,通过掺杂Fe〈’3+〉,首次合成了具有正交钨青铜结构的新型铌酸盐晶体Sr〈,6〉FeNb〈,9〉O〈,30〉,并对其进行了偏光显微镜观察、化学分析及X射线衍射结构分析。
用热压烧结法制备了添加TiC颗粒(TiC〈,p〉)的TiC〈,p〉/W复合材料,材料的维氏硬底和弹性模量随TiC〈,p〉含量的增加而增大,致密度、室温抗弯强度和断裂韧性在20Vol.℅TiC〈,p〉时达到最大值。复合材料的强韧化机制是TiC〈,p〉的细晶强化和微裂纹偏转作用。
研究了合金中钛、弥散分布的钇、氧化钇及离子注入钇对Fe-23Cr-5Al合金1100℃循环氧化行为的影响。氧化动力学结果及氧化膜表面形貌的观察表明:向Fe-Cr-Al合金中加入弥散的稀土Y或YO显著提高了Fe-Cr-Al合金抗循环氧化的能力,离子注入1×10Y/cm也提高了Fe-Cr-Al合金的抗循环氧化的能力,但效果比前两种稍差,Ti在一定程度上也提高了Fe-Cr-Al合金的抗循环氧化的能力。讨
实验选用纯度大于99℅的Al〈,2〉O〈,3〉粉,粒度小于3μm,分别添加不同成分和含量的粘结剂,经混炼,造粒后注射成形,对成形后的Al〈,2〉O〈,3〉生坯进行脱脂和最终烧结。结果表明:由多组元聚合物组成的粘结剂注射成形性能好,热脱脂后样品形状保持完好,无缺陷,裂纹、并列举了最佳脱脂和烧结的工艺参数。
量子点的生长目前一直是一个热门研究问题。该文通过对InGaAs/GaAs应变超晶格多层量子点材料的透射电镜(TEM)照片的研究,对应变超晶格中量子点的成点机制作了一些讨论,认为量子点的形成是应力不断积累而最终弛豫的结果。
通过用电化学方法研究了增强基樱SiC〈,p〉含量、NaCl浓度和溶液状态对SiC〈,p〉/Al复合材料蚀行为的影响,结果表明增强基含量增加对材料腐蚀电位影响不大。但随着增强基含量、NaCl深度的增加,铝基复合材料腐蚀速率增大;搅拌也会加速材料的腐蚀。
该文报道了用分子束外延(MBE)、自组织法生长低组分、低应变量子点超晶格In〈,x〉Ga〈,1-x〉As/GaAs材料(样品组分为0.28),量子点的平均尺度为高约10nm、直径约30nm,低温下(15K)荧光谱(PL)测其发光峰位在1.259eV、半高宽为63meV,红外吸收测量表明:正入射下在14~15μm有着强烈吸收。
研究了热处理制度度Zr含量对无硼Ni〈,3〉Al合金室温塑性和屈服强度的影响。结果表明,实验条件下Zr可改善合金的室温塑性,Zr含量从0.6at.℅增至1.5at.℅时,屈服强度相应地随之增大,最佳热处理制度为900℃,2h、空冷。
用非平衡热力学耦合模型研究了具体的金刚石生长体系:碳氢和碳氢氧体系,计算得到了这两个体系的非平衡定态相图。该相图与根据经典平衡热力学计算得到的相图有本质区别:相图中均存在金赐石生长区,经与收集的近20年在国际刊物上发表的近100篇文献报导的400多个实验点相比较,理论预言和实验事实符合良好,因而该相图对这两个体系的实验研究的指导是有普遍意义的。该文的理论计算结果对低压人造金刚石生长的理论和实验研究