1) tungsten bronze
四方钨青铜
2) tetragonal tungsten bronze-type structures
四方钨青铜型结构
3) the four directions
四方
1.
The statistic on the climatic digits of China discover the corresponding relationships between the five Zang and the four seasons,the four directions.
对中国气象台站的数据资料进行统计 ,发现五脏与四时四方的对应关系。
4) four directions (Si Fang四方)
“四方”
1.
There are at lease two ways to express four directions (Si Fang四方) in Northern Mandarin Chinese.
北方官话表“四方”至少存在两类基本表达法。
5) tetragonal phase
四方晶相
6) square crystalloid
四方相
1.
The quality of the sol-gel system was enhanced,and the square crystalloid nanometer barium titanate powder was gained after being calcined at 700℃ by the improved c.
根据胶体的形成机理和条件,对目前的研究工艺进行优化,制备过程中不引入H+和NO3-,在提高胶体稳定性的基础上,于700℃左右煅烧获得了各向同性、粒径约20nm的四方相Ba-TiO3粉体,解决了普遍存在的BaTiO3粉体粒径细小与四方相的矛盾,煅烧温度也较常规方法明显降低。
2.
Square crystalloid nano-size barium titanate powders were prepared by an improved oxalate coprecipitation method,since the phase would go far away the square crystalloid when the powders size was reduced by traditional technics.
根据传统的草酸盐共沉淀法合成超细BaTiO3粉末易产生偏离四方相的特点,提出了一种改进的草酸盐共沉淀法制备BaTiO3粉体的方法。
参考词条
补充资料:钨青铜
一种经验式为MxWO3的非化学计量化合物,其中M通常是碱金属,也可以是碱土金属、铵离子和稀土金属离子等。x介于 0和1之间。钨青铜一般具有金属光泽和特殊的颜色。M的品种和x数值的变化,可使它具有导体或半导体性质。钨青铜通常呈立方晶体或四方晶体。结晶化学研究证明,钨青铜实质上是碱金属原子插入WO3晶格之后而形成的固溶体。当所有的空位皆被充满后,得到的化合物便是MWO3。钨青铜的形成与钨的可变原子价有关,如果只是部分空位被碱金属的原子所置换,则一部分钨原子将由六价变为五价。
钨青铜中最常见的是钠钨青铜,它具有金属的光泽,呈现的颜色随x值的变化而异,可从金黄色到淡蓝灰色,例如,NaWO3为金黄色,Na0.67WO3为绛红色,Na0.5WO3为紫红色,Na0.2WO3为蓝色。当Na:WO3比值大于 0.3时,它的电阻温度系数为正值,极不稳定,具有半金属性质;小于0.3时则为负值,是半导体。钠钨青铜不溶于水,也不溶于除氢氟酸以外所有的酸,但溶于碱性试剂。可用作一氧化碳氧化反应的催化剂和燃料电池中的除气剂。稀土钨青铜 M0.1WO3为蓝紫色粉末, M为稀土元素, 具有立方晶体结构。 钇钨青铜 YxWO3则具有立方晶体和四方晶体两种结构。锂和钠、锂和钾还可形成混合钨青铜,如NaxLiyWO3和KxLiyWO3, 其中x可小到0.13, x+y可高达0.51。通常前者为立方晶体,后者为六角形晶体。
钨青铜一般采用氢气还原、电解还原、气相沉积、熔融或固态反应的方法制备,其中以固态反应最易实现。
钨青铜中最常见的是钠钨青铜,它具有金属的光泽,呈现的颜色随x值的变化而异,可从金黄色到淡蓝灰色,例如,NaWO3为金黄色,Na0.67WO3为绛红色,Na0.5WO3为紫红色,Na0.2WO3为蓝色。当Na:WO3比值大于 0.3时,它的电阻温度系数为正值,极不稳定,具有半金属性质;小于0.3时则为负值,是半导体。钠钨青铜不溶于水,也不溶于除氢氟酸以外所有的酸,但溶于碱性试剂。可用作一氧化碳氧化反应的催化剂和燃料电池中的除气剂。稀土钨青铜 M0.1WO3为蓝紫色粉末, M为稀土元素, 具有立方晶体结构。 钇钨青铜 YxWO3则具有立方晶体和四方晶体两种结构。锂和钠、锂和钾还可形成混合钨青铜,如NaxLiyWO3和KxLiyWO3, 其中x可小到0.13, x+y可高达0.51。通常前者为立方晶体,后者为六角形晶体。
钨青铜一般采用氢气还原、电解还原、气相沉积、熔融或固态反应的方法制备,其中以固态反应最易实现。
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