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1)  high gravity reactive precipitation method
超重力反应沉淀法
1.
Synthesis of nanomaterials by high gravity reactive precipitation method and applications;
超重力反应沉淀法合成纳米材料及其应用
2)  high-gravity reactive precipitation (HGRP)
超重力反应沉淀法(HGRP)
3)  reactive precipitation method
反应沉淀法
1.
Copper(Ⅱ) resorcylic nanometer catalyst was synthesized by reactive precipitation method.
以二羟基苯甲酸和硫酸铜为原料通过反应沉淀法制备纳米二羟基苯甲酸铜催化剂。
4)  reaction-precipitation
反应-沉淀法
1.
Preparation of"ultrafine"white carbon black by impinging stream reaction-precipitation;
撞击流反应-沉淀法制备超细白炭黑
2.
Preparation of nano-size strontium carbonate by reaction-precipitation impinging streams reactor;
撞击流反应-沉淀法制备纳米碳酸锶
3.
Preparation of nano zinc oxide by reaction-precipitation in impinging streams;
撞击流反应-沉淀法制备纳米氧化锌
5)  direct reactive preciptation method
直接反应沉淀法
6)  reaction precipitation-calcination process
反应沉淀-焙烧法
补充资料:超重力下材料制备


超重力下材料制备
materials preparation under elevated eravitv

  超重力下材料制备materials PreParation underelevated gravity超重力环境下的材料制备。重力定义为地球引力。若用g表示某处的重力,用go表示地球裹面的平均重力,则g>g0的环境称为超重力环境。超重力下材料制备是20世纪80年代随着航天学的发展而发展起来的。它研究超重力环境下材料制备的方法,材料的物性和材料的应用。 超重力材料加工实验的目的在于探索材料制备过程中重力的对流效应。在超重力条件下自然对流明显增强,结晶体系的温度场、浓度场、流场和表面张力驱动对流等物理现象将不同于常重力状态,它必将影响到材料的制备过程,也影响到材料的组分、结构和物性等。 超重力下材料制备的设备是大型离心机及其相配套的结晶炉。如设在加加林航天员训练中心的离心机,重305吨,臂长18米,加速度值达5090,加速度变化值1一5090/s,炉温达1600’C,温度梯度210OC/em。目前只有少数国家具有超重力下材料制备设备。制备的材料只有10多种,最高超重环境12090。这些材料可分4类:①PbTe等半导体晶体;②KCI等光电晶体;③Al一Ni、Al一Cu、Sc一Te等共晶合金;④Si一Te等玻璃态材料。 研究表明,当重力超过临界值gc时,温度发生振荡,晶体的组分、结晶特性、晶体结构和性质明显受重力影响。引人注目的实验结果是半导体晶体PbTe,在590超重力下可以生长出均匀性很好的单晶体。进一步的晶体生长实验,特别是超重力引起的温度振荡、杂质分凝、包裹体的尺寸和分布以及材料制备机制都有待深入研究。 (陕万太、
  
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