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化学亲和论的演变与化学思想的发展
1
作者
余天桃
《化学世界》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第5期319-320,共2页
关键词
化学
思想
化学亲和力
演变
和论
自然辩证法
化学
过程
基本矛盾
恩格斯
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职称材料
物理化学的奠基者——奥斯特瓦尔德
被引量:
7
2
作者
闫蒙钢
慈洁琳
《大学化学》
CAS
2013年第6期71-74,共4页
奥斯特瓦尔德是物理化学的奠基者,为物理化学作出了卓越的贡献,因通过催化作用使氨氧化为硝酸并应用于工业生产而获得了1909年的诺贝尔化学奖。本文回顾了奥斯特瓦尔德的成长经历、科研态度和精神;并给出了对科学研究的启示。
关键词
奥斯特瓦尔德
物理
化学
化学亲和力
化学
动力学
催化作用
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职称材料
化学动力学与化学热力学联系的探讨
3
作者
贺克强
《设计艺术研究》
1995年第4期57-58,共2页
关键词
化学
动力学
力学联系
化学
反应速率常数
化学
热力学
活化络合物
化学亲和力
活化能
平衡常数
基元反应
和函数
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职称材料
化学动力学与化学热力学的联系浅析
4
作者
贺克强
《设计艺术研究》
1995年第3期53-57,共2页
关键词
化学
动力学
化学
热力学
化学
反应速率常数
化学亲和力
活化能
平衡常数
基元反应
和函数
热力学第二定律
反应物
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职称材料
Cu/SAC305/Cu焊点界面Ag和Sn扩散差异性研究
5
作者
黄哲
郑耀庭
姚尧
《电子与封装》
2024年第9期32-40,共9页
电子元器件不断向小型化发展,电流密度也随之增大,因此焊点中的电迁移问题日益严重。电迁移现象的本质是元素扩散,为解决该问题并提升焊点的可靠性,必须深入研究焊点中的元素扩散过程。焊点通电时伴随着焦耳热,因此需综合考虑电效应和...
电子元器件不断向小型化发展,电流密度也随之增大,因此焊点中的电迁移问题日益严重。电迁移现象的本质是元素扩散,为解决该问题并提升焊点的可靠性,必须深入研究焊点中的元素扩散过程。焊点通电时伴随着焦耳热,因此需综合考虑电效应和热效应。为解耦电迁移过程中的电流效应和热效应,分别进行了电流密度为1.04×10^(4)A/cm^(2)、温度为120℃的通电测试以及120℃下的热扩散测试。实验结果显示,两种条件下Cu基体内Ag和Sn扩散行为存在差异,并且观察到了Cu_(6)Sn_(5)金属间化合物(IMC)。从化学亲和力的角度计算发现,Cu-Sn的化学亲和力约为Cu-Ag的4倍,这表明Cu-Sn间更容易发生化学反应,从而阻碍Sn在Cu基体中的扩散。最后,通过分子动力学模拟得出,DAg/DSn比值为2.788~7.386。
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关键词
封装技术
Cu/SAC305/Cu焊点
扩散
金属间化合物
化学亲和力
分子动力学模拟
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职称材料
Sn-3.0Ag-0.5Cu-3.0Bi钎料对SiC_P/6063Al复合材料真空钎焊接头组织的影响
被引量:
2
6
作者
范晓杰
徐冬霞
+3 位作者
王鹏
牛济泰
王东斌
陈思杰
《兵器材料科学与工程》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期36-39,共4页
采用自制Sn-3.0Ag-0.5Cu-3.0Bi合金对Si CP/6063Al复合材料进行真空钎焊。通过SEM、EDX实验方法分析钎料与化学镀镍后Si CP/6063Al复合材料真空钎焊接头的显微组织。结果表明:无铅钎料Sn-3.0Ag-0.5Cu-3.0Bi合金显微组织主要由富Sn相、...
采用自制Sn-3.0Ag-0.5Cu-3.0Bi合金对Si CP/6063Al复合材料进行真空钎焊。通过SEM、EDX实验方法分析钎料与化学镀镍后Si CP/6063Al复合材料真空钎焊接头的显微组织。结果表明:无铅钎料Sn-3.0Ag-0.5Cu-3.0Bi合金显微组织主要由富Sn相、共晶组织和单质Bi构成;其显微组织形成机制可以用化学亲和力来表征,元素间的化学亲和力参数越大,越容易形成化合物;Si Cp/6063Al复合材料真空钎焊后的焊缝组织致密,钎料对镀镍复合材料的润湿性良好;界面生成的IMC为(CuxNi1-x)6Sn5,其晶体结构与Cu6Sn5相似,只是部分Cu原子被Ni取代。
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关键词
SiCP/6063Al复合材料
共晶组织
化学亲和力
真空钎焊
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职称材料
KAIST采用多级孔氮化钛材料提升锂硫电池性能
7
《汽车工程师》
2019年第3期7-7,共1页
韩国科学技术院(KAIST)的研究团队研发了超稳定、高速率锂硫电池,该研究团队将多级孔氮化钛(hi-TiN)用作硫的宿主。氮化钛拥有较高的硫化学亲和力及高电导率,可防止活性材料的溶解,为电荷传递提供辅助。此外,大孔隙和介孔结构的协合效...
韩国科学技术院(KAIST)的研究团队研发了超稳定、高速率锂硫电池,该研究团队将多级孔氮化钛(hi-TiN)用作硫的宿主。氮化钛拥有较高的硫化学亲和力及高电导率,可防止活性材料的溶解,为电荷传递提供辅助。此外,大孔隙和介孔结构的协合效应可稳定容纳大量的硫,为电极渗透提供辅助。极性无机材料的硫化学亲和力高,但对于硫宿主多孔架构的管控能力有所不足。
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关键词
锂硫电池
氮化钛
电池性能
多级
钛材料
韩国科学技术院
化学亲和力
高电导率
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职称材料
色彩鲜艳的碳纤维织物
8
作者
高宇(译)
何创龙(校)
《国际纺织导报》
2019年第2期47-47,共1页
碳纤维在军事、建筑、体育器材、储能和基础设施等领域有着广泛的应用前景。几十年来,碳纤维的染色一直是一个巨大的挑战,因为它们的结晶度高,对染料的化学亲和力不足,这意味着碳材料几乎总是黑色或深灰色。近期,中国的武汉纺织大学、...
碳纤维在军事、建筑、体育器材、储能和基础设施等领域有着广泛的应用前景。几十年来,碳纤维的染色一直是一个巨大的挑战,因为它们的结晶度高,对染料的化学亲和力不足,这意味着碳材料几乎总是黑色或深灰色。近期,中国的武汉纺织大学、湖北大学、苏州大学及中国科学院山西煤炭化学研究所的研究团队开发出一种方法,其采用结构色代替化学颜料制备色彩鲜艳的碳纤维织物。结构色是由于光照在微米、纳米尺度的结构上发生相互作用(如折射、漫反射、衍射或干涉等,译者注)而产生的,因此研究人员能够通过在黑色碳纤维上涂覆二氧化钛(TiO2)层以产生颜色效应。
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关键词
碳纤维织物
色彩鲜艳
中国科学院山西煤炭
化学
研究所
化学亲和力
结构色
体育器材
基础设施
纺织大学
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职称材料
题名
化学亲和论的演变与化学思想的发展
1
作者
余天桃
机构
临沂师范学院化学化工学院
出处
《化学世界》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第5期319-320,共2页
关键词
化学
思想
化学亲和力
演变
和论
自然辩证法
化学
过程
基本矛盾
恩格斯
分类号
N0 [自然科学总论—科学技术哲学]
G633.8 [文化科学—教育学]
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职称材料
题名
物理化学的奠基者——奥斯特瓦尔德
被引量:
7
2
作者
闫蒙钢
慈洁琳
机构
安徽师范大学化学与材料科学学院
出处
《大学化学》
CAS
2013年第6期71-74,共4页
文摘
奥斯特瓦尔德是物理化学的奠基者,为物理化学作出了卓越的贡献,因通过催化作用使氨氧化为硝酸并应用于工业生产而获得了1909年的诺贝尔化学奖。本文回顾了奥斯特瓦尔德的成长经历、科研态度和精神;并给出了对科学研究的启示。
关键词
奥斯特瓦尔德
物理
化学
化学亲和力
化学
动力学
催化作用
分类号
O64-4 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
化学动力学与化学热力学联系的探讨
3
作者
贺克强
机构
武汉工业大学
出处
《设计艺术研究》
1995年第4期57-58,共2页
关键词
化学
动力学
力学联系
化学
反应速率常数
化学
热力学
活化络合物
化学亲和力
活化能
平衡常数
基元反应
和函数
分类号
O642 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
化学动力学与化学热力学的联系浅析
4
作者
贺克强
机构
武汉工业大学
出处
《设计艺术研究》
1995年第3期53-57,共2页
关键词
化学
动力学
化学
热力学
化学
反应速率常数
化学亲和力
活化能
平衡常数
基元反应
和函数
热力学第二定律
反应物
分类号
O643 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
Cu/SAC305/Cu焊点界面Ag和Sn扩散差异性研究
5
作者
黄哲
郑耀庭
姚尧
机构
西安建筑科技大学理学院
西北工业大学力学与土木建筑学院
出处
《电子与封装》
2024年第9期32-40,共9页
基金
陕西省自然科学基金(2023-JC-YB-059)
国家重点研发计划(11902241)。
文摘
电子元器件不断向小型化发展,电流密度也随之增大,因此焊点中的电迁移问题日益严重。电迁移现象的本质是元素扩散,为解决该问题并提升焊点的可靠性,必须深入研究焊点中的元素扩散过程。焊点通电时伴随着焦耳热,因此需综合考虑电效应和热效应。为解耦电迁移过程中的电流效应和热效应,分别进行了电流密度为1.04×10^(4)A/cm^(2)、温度为120℃的通电测试以及120℃下的热扩散测试。实验结果显示,两种条件下Cu基体内Ag和Sn扩散行为存在差异,并且观察到了Cu_(6)Sn_(5)金属间化合物(IMC)。从化学亲和力的角度计算发现,Cu-Sn的化学亲和力约为Cu-Ag的4倍,这表明Cu-Sn间更容易发生化学反应,从而阻碍Sn在Cu基体中的扩散。最后,通过分子动力学模拟得出,DAg/DSn比值为2.788~7.386。
关键词
封装技术
Cu/SAC305/Cu焊点
扩散
金属间化合物
化学亲和力
分子动力学模拟
Keywords
packaging technology
Cu/SAC305/Cu solder joint
diffusion
intermetallic compound
chemical affinity
molecular dynamics simulation
分类号
TN305.94 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
Sn-3.0Ag-0.5Cu-3.0Bi钎料对SiC_P/6063Al复合材料真空钎焊接头组织的影响
被引量:
2
6
作者
范晓杰
徐冬霞
王鹏
牛济泰
王东斌
陈思杰
机构
河南理工大学材料学院
哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室
河南晶泰航空航天高新科技有限公司
出处
《兵器材料科学与工程》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期36-39,共4页
基金
河南省教育厅科学技术研究重点项目(13A430326)
河南省科技攻关项目(142102210434)
+2 种基金
河南省高等学校矿业工程材料重点学科开放实验室开放课题(MEM14-18)
河南理工大学青年基金(Q2012-25A)
河南理工大学博士基金(B2009-74)
文摘
采用自制Sn-3.0Ag-0.5Cu-3.0Bi合金对Si CP/6063Al复合材料进行真空钎焊。通过SEM、EDX实验方法分析钎料与化学镀镍后Si CP/6063Al复合材料真空钎焊接头的显微组织。结果表明:无铅钎料Sn-3.0Ag-0.5Cu-3.0Bi合金显微组织主要由富Sn相、共晶组织和单质Bi构成;其显微组织形成机制可以用化学亲和力来表征,元素间的化学亲和力参数越大,越容易形成化合物;Si Cp/6063Al复合材料真空钎焊后的焊缝组织致密,钎料对镀镍复合材料的润湿性良好;界面生成的IMC为(CuxNi1-x)6Sn5,其晶体结构与Cu6Sn5相似,只是部分Cu原子被Ni取代。
关键词
SiCP/6063Al复合材料
共晶组织
化学亲和力
真空钎焊
Keywords
SiCp/6063Al composite
eutectic structure
chemical affinity
vacuum soldering
分类号
TG454 [金属学及工艺—焊接]
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职称材料
题名
KAIST采用多级孔氮化钛材料提升锂硫电池性能
7
出处
《汽车工程师》
2019年第3期7-7,共1页
文摘
韩国科学技术院(KAIST)的研究团队研发了超稳定、高速率锂硫电池,该研究团队将多级孔氮化钛(hi-TiN)用作硫的宿主。氮化钛拥有较高的硫化学亲和力及高电导率,可防止活性材料的溶解,为电荷传递提供辅助。此外,大孔隙和介孔结构的协合效应可稳定容纳大量的硫,为电极渗透提供辅助。极性无机材料的硫化学亲和力高,但对于硫宿主多孔架构的管控能力有所不足。
关键词
锂硫电池
氮化钛
电池性能
多级
钛材料
韩国科学技术院
化学亲和力
高电导率
分类号
TM912.9 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
色彩鲜艳的碳纤维织物
8
作者
高宇(译)
何创龙(校)
机构
不详
出处
《国际纺织导报》
2019年第2期47-47,共1页
文摘
碳纤维在军事、建筑、体育器材、储能和基础设施等领域有着广泛的应用前景。几十年来,碳纤维的染色一直是一个巨大的挑战,因为它们的结晶度高,对染料的化学亲和力不足,这意味着碳材料几乎总是黑色或深灰色。近期,中国的武汉纺织大学、湖北大学、苏州大学及中国科学院山西煤炭化学研究所的研究团队开发出一种方法,其采用结构色代替化学颜料制备色彩鲜艳的碳纤维织物。结构色是由于光照在微米、纳米尺度的结构上发生相互作用(如折射、漫反射、衍射或干涉等,译者注)而产生的,因此研究人员能够通过在黑色碳纤维上涂覆二氧化钛(TiO2)层以产生颜色效应。
关键词
碳纤维织物
色彩鲜艳
中国科学院山西煤炭
化学
研究所
化学亲和力
结构色
体育器材
基础设施
纺织大学
分类号
TS106 [轻工技术与工程—纺织工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
化学亲和论的演变与化学思想的发展
余天桃
《化学世界》
CAS
CSCD
北大核心
2008
0
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职称材料
2
物理化学的奠基者——奥斯特瓦尔德
闫蒙钢
慈洁琳
《大学化学》
CAS
2013
7
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职称材料
3
化学动力学与化学热力学联系的探讨
贺克强
《设计艺术研究》
1995
0
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职称材料
4
化学动力学与化学热力学的联系浅析
贺克强
《设计艺术研究》
1995
0
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职称材料
5
Cu/SAC305/Cu焊点界面Ag和Sn扩散差异性研究
黄哲
郑耀庭
姚尧
《电子与封装》
2024
0
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职称材料
6
Sn-3.0Ag-0.5Cu-3.0Bi钎料对SiC_P/6063Al复合材料真空钎焊接头组织的影响
范晓杰
徐冬霞
王鹏
牛济泰
王东斌
陈思杰
《兵器材料科学与工程》
CAS
CSCD
北大核心
2016
2
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职称材料
7
KAIST采用多级孔氮化钛材料提升锂硫电池性能
《汽车工程师》
2019
0
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职称材料
8
色彩鲜艳的碳纤维织物
高宇(译)
何创龙(校)
《国际纺织导报》
2019
0
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职称材料
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