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2019-41
【引言】由A2BB’O6(A代表碱金属,B和B’代表过度金属)金属组成的双钙钛矿由于其*的性质而引起了人们的广泛关注。它们中的大多数在低温下具有反铁磁序,但这些性质可以通过适当改变金属或氧的亚晶格而显著改变。如今,有一个极大的可能降低固态氧化物燃料电池的运行温度(通常为1000°C)、减少制造和运营成本、经济上可行的绿色替代能源转换的方法。新型电极和电解质材料的开发与应用在650°C至850°C区间具有良好的性能是一个*的前提条件。使用离子-电子混合导体作为电极是一种很有前途...
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2019-325
热膨胀仪处理分析及数据记录特点测量系统为使用者提供了可编缉的温度设定组合功能,包括升降温速率,热平衡时间,延时启动,重复循环设置,多达16个温度点的设置,常用程序的存取等。温度控制过程全部显示在计算机屏幕上,可以在实验运行中进行重新编缉设定温度,所有关键参数以及测量结果即时显示并连续存储。采用具有优化普适程序的数字温度控制技术,使控温过程是以样品的温度为基准。温度参数的设定满足ASTM或ISO的相应标准。热膨胀仪数据记录测量数据即时显示在计算机屏幕上并连续存储在硬盘中可进行后...
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2019-322
钢材在加热和冷却过程中尺寸发生变化,热膨胀由温度变化和相变两个因素产生。测试过程中,敏感的高速淬火膨胀仪设备用于检测和测量热循环中尺寸随时间和温度函数的变化。所产生的数据被转换为热循环中特定时间和温度下离散的应变值。应变作为时间或温度,或两者的函数,由此可以确定一个或多个相变的开始和结束。热膨胀相变仪主要优势:该仪器可在真空条件下,惰性、氧化、还原气氛中进行测量,温度范围从150℃(低温)到1000℃,或室温到1600℃。*的加热和冷却装置能够非常快速的控制加热和冷却,速度可...
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2019-320
2019-319
热膨胀相变仪采用膨胀法是用于测定金属材料、陶瓷、耐火材料以及其它固体材料,特别是刚玉、耐火材料、精铸用型壳及型芯材料的热膨胀系数,材料的临界温度以及相变分析。为工厂、科研院校检测金属材料、陶瓷、釉料及无机材料制品的性能及科研教学提供*的测试手段。在金属合金的热处理中,加热速率、淬火速率和等温停留时间是重要的参数,决定了结晶结构和所得的物理性质。这些微观结构的变化,可以通过对尺寸变化进行过程模拟与实时监控观察到。合金成分的测量可以用来创建时间-温度-转变图(TTT)和连续冷却转...
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