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我国研制出稀土纳米导电陶瓷材料
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《继电器》 CSCD 北大核心 2005年第2期85-85,共1页
新型稀土纳米导电陶瓷材料由哈尔滨工业大学研制成功。据悉,该材料采用稀土多元渗技术,利用陶瓷材料具有多孔疏松的组织结构特征,对陶瓷材料进行稀土元素的渗入,为新型导电材料的制备方法提供了新的思路。同时采用气相化学热扩渗方... 新型稀土纳米导电陶瓷材料由哈尔滨工业大学研制成功。据悉,该材料采用稀土多元渗技术,利用陶瓷材料具有多孔疏松的组织结构特征,对陶瓷材料进行稀土元素的渗入,为新型导电材料的制备方法提供了新的思路。同时采用气相化学热扩渗方法,使稀土元素在高温下气化,并在气态下通过气-固界面反应,进入固体材料的表面及体相, 展开更多
关键词 稀土纳米导电陶瓷材料 多元渗技术 气-固界面反应
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纳米稀土改性高导电率耐热铝合金导体材料研究 被引量:1
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作者 李海龙 牟忠武 +7 位作者 丁一 祝志祥 庞震 郎大志 李禄洋 张强 陈保安 杨长龙 《功能材料》 CAS CSCD 北大核心 2021年第7期7041-7045,7071,共6页
本文以输电线路用耐热铝合金架空导线材料为应用背景,对比现有国内外制备工艺发展及相关技术标准,系统研究了纳米稀土材料掺杂对铝合金导体材料导电性及耐热性的增强改性机理及载流机制,评价了其在架空输电线路工程中的应用可行性,展望... 本文以输电线路用耐热铝合金架空导线材料为应用背景,对比现有国内外制备工艺发展及相关技术标准,系统研究了纳米稀土材料掺杂对铝合金导体材料导电性及耐热性的增强改性机理及载流机制,评价了其在架空输电线路工程中的应用可行性,展望了纳米稀土改性高导电耐热铝合金导电材料及高性能架空导线在电网中大规模推广应用的前景。 展开更多
关键词 纳米稀土 耐热铝合金 导电 输电导线
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稀土氧化物和碳纳米管共掺导电纸的电磁屏蔽性能研究 被引量:2
3
作者 邱治文 孙晓刚 +3 位作者 庞志鹏 刘珍红 陈珑 蔡满园 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期75-79,共5页
以纸纤维作为基体,稀土掺杂碳纳米管作为导电剂,采用高速剪切分散工艺混合均匀,通过真空抽滤制备碳纳米管复合导电纸,并研究了其电磁屏蔽性能。采用扫描电子显微镜、四探针电阻仪和矢量网络分析仪对其进行表征。结果表明,分别采用CeO_2... 以纸纤维作为基体,稀土掺杂碳纳米管作为导电剂,采用高速剪切分散工艺混合均匀,通过真空抽滤制备碳纳米管复合导电纸,并研究了其电磁屏蔽性能。采用扫描电子显微镜、四探针电阻仪和矢量网络分析仪对其进行表征。结果表明,分别采用CeO_2、Pr_6O_(11)和Sm_2O_3掺杂碳纳米管作为导电添加剂。CeO_2作为稀土添加剂时,电磁屏蔽性能最佳,导电纸的电磁屏蔽性能提高了约2dB。CeO_2稀土氧化物在碳纳米管中掺杂量从15%(wt,质量分数,下同)增加到35%时,碳纳米管导电纸的电磁屏蔽性能先增强后减弱,在CeO_2掺杂量为20%时达到最大值,在1000MHz时屏蔽效能达到-29.4dB。 展开更多
关键词 稀土氧化物 纳米 导电 电磁屏蔽 屏蔽效能
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Ce_(1-x)M′_xCa_(0.2)O_(1.8-0.4x)(M=Y,La和Gd)的水热合成及离子导电性质研究 被引量:6
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作者 赵辉 朱向荣 +3 位作者 刘泷龙 韩东霖 徐娓 冯守华 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2001年第9期1441-1445,共5页
采用水热法合成了系列双掺杂的萤石结构 Ce1 - x Lnx Ca0 .2 O1 .8- 0 .4x固溶体 ,并研究了 3种稀土离子对固溶体导电性的影响 ,发现掺杂离子半径接近 Ce4+时 ,体系电导率增大而活化能降低 .同时发现水热合成的Ce1 - x Lnx Ca0 .2 O1 .8... 采用水热法合成了系列双掺杂的萤石结构 Ce1 - x Lnx Ca0 .2 O1 .8- 0 .4x固溶体 ,并研究了 3种稀土离子对固溶体导电性的影响 ,发现掺杂离子半径接近 Ce4+时 ,体系电导率增大而活化能降低 .同时发现水热合成的Ce1 - x Lnx Ca0 .2 O1 .8- 0 .4x样品的平均粒度按着掺入离子 Y3+ ,Gd3+ ,La3+ 的顺序逐渐减小 ,分别为 32 ,2 0和1 5 nm.这种变化是由于 Y3+ 半径比 La3+ 和 Gd3+ 更接近 Ce4+ ,因而在水热合成过程中 ,掺 Y3+ 的体系更有利于晶粒的生长 。 展开更多
关键词 水热合成 双掺杂CeO2固溶体 纳米粒子 离子传导 二氧化铈 稀土 固体氧化物燃料电池 掺杂 固体电解质 离子导电
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