1) ilmenite structure
钛铁矿结构
2) hexagonal titanioferrite structure
六方钛铁矿结构
1.
The XRD and DTA demonstrate that the additive MgO stabilizes the hexagonal titanioferrite structure, avoiding the ZnTiO3 decomposes into Zn2TiO4 and rutile above 945℃.
本论文研究了微波低介介质陶瓷ZnTiO3 的六方钛铁矿结构和微波介电性能,通过XRD和DTA分析表明,添加MgO稳定了系统的六方钛铁矿结构,避免了预烧温度高于945℃时,ZnTiO3分解成Zn2TiO4和金红石。
3) perovskite structure
钙钛矿结构
1.
XRD PATTERN CHARACTER OF SrTiO_3-based perovskite structure;
SrTiO_3基钙钛矿结构X射线衍射谱特征
2.
2) powders with an orthogonal perovskite structure were prepared using the sol-gel method.
XRD图谱表明Nd1-xZnxFeO3粉体为正交钙钛矿结构,产物为纳米级颗粒(16~17。
3.
6)all have orthorhombic perovskite structure.
研究表明:合成的系列纳米材料均具有正交钙钛矿结构,Mn的掺杂对材料La0。
4) perovskite
[pə'rɔvz,kait]
钙钛矿结构
1.
Colossal magnetoresistance effect in the perovskite-type La_(0.9)Sb_(0.1)MnO_3 material;
钙钛矿结构La_(0.9)Sb_(0.1)MnO_3的庞磁电阻性质
2.
Study on Preparations and Magnetic Properties of Manganites with Perovskite Structure;
钙钛矿结构锰氧化物的合成及性质研究
3.
The LaNiO_3 samples with perovskite structure were prepared using citric acid aqueous solution, then heated at high temperature in air.
利用柠檬酸盐分解法,在空气气氛中高温烧结,合成了钙钛矿结构的LaNiO3。
6) Perovskite Type Structure
钙钛矿结构
1.
The effects of composition and crystal lattice of lead-free ceramics with perovskite type structure, which is employed in dielectric capacitor applications, have been widely investigated.
本文以具有钙钛矿结构的无铅电容器陶瓷材料[BaTiO_3、Bax(Bi_(0。
补充资料:钛铁
钛铁
ferrotitanium
TIZ% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1800卜一斗一一州一一一卜一卜一-仁’。,。,n万。0卜~一. 17001一一一干一-一牛一~一4r尹月一一~司{、尧令_川妙一一J 1600卜一一十一一月一一一十于一卜一一州}夕1 jll一一翩 1500份r一月-舟月一一,手+、卜一一己___广-~一“l卜子鑫」 14001习卜斗尸甲尹二一月月一日一、,4—卜一TIZ叭一J斗卜司 1300卜一Jr~~片、弓一-一十干二井二二二不、℃卜一二4一一一~4-子..书,一一」 p 1200份es州ee-.州一一月十十,汁一汁确什一讨,州一日 \儿习.J 11{}1 11、l/l/11 铡.,器tL止一一上一一且-」一_」匕:。鑫;、/区}} ,。‘,i。薰1 100片--t-一卞一廿廿一卞幽答令娇书输 ‘’‘止,,··、、,、,·..-二‘1000卜卜一十一一斗一-一卜十一十一一叫坐装川一~4一一月 钦铁(ferrotitanium)主成分为钦和铁的铁‘“””!l‘、+Ti卜e,1 1 11}{丫风}一1 合金。还含有铝、硅、碳、硫、磷、锰等杂质。用作炼钢脱900比--t--一卞寸士十一卜十一卜币厂杨浏 氧剂、脱硫剂、除气剂和合金剂。按含钦量的不同主要8001十汁-州一-1十十一寸一十~一十一书-十丫日 有3个品种:FeTi30(含Ti25.0%~35.0%、AI<7001架一缪毕裘典注+斗一,卜一仁一书一书冬 8 .5%、51<5.0%),FeTi4o(含Ti35.0%~·45.0%,AI 600L卜斗一斗一只斗月一一巨~匕丝么 <9 .5%,si<4.0%)和FeTi70(含Ti65%一75%,,。。l!11}l!毕}l’>响侧 -。,~。,、~、1一/v..、‘~‘V、、‘,,厂v’“/U,SOOH一一卜一一+一一汁弓一斗一一一 A10·5%一5%,Si<0.5%)。此外,还有多种含钦复合__}l}}}!}}}}}}}l ___.,_.,一..一--一一一4OOLL-一土-一一一LwewewejweL 合金如Ti一51一Fe,Ti一B一AI一V,Ti一B一AI一cr,1’i一A一,Ni-一之’0 203040户0 60 70、80 90塑 。二二,。二,。二二‘,人·‘·么··,1·~·人1。·,人1一,一Fex(肠)/0,0 Ti Ti一Al,Ti一B一Al,Ti一Cr一Al等,用作钦添加剂。 钦是1791年格雷戈尔(w.Gregor)发现的,但当图1铁钦二元系平衡相图 时未命名,直到1795年克拉普罗特(M.H.KlaProth) 发现钦后,才命名为‘,T itans”(钦)。罗西(A·Rossi)于氮可结合成稳定的氮化钦,能消除氮对钢性能的不良 ,。八,*、,.、*口二、。.*、,;、*。,,八。,*、,二影响。钦与钢液中的硫生成硫化钦,可以消除导致热脆 1901年提出电铝热法冶炼钦铁的专利,1937年苏联研脸月l,。认一稍傲甲口”’呱土肋圳“比认’门少‘曰环寸从不,肥 究铝热法冶炼钦铁的工艺。从50年代中期起,因废钦的硫化铁生成。钦与碳生成极稳定的碳化钦,碳化钦的 金属料的增加,开始生产70%Ti的钦铁。中国于1959微粒可阻止钢晶粒长大,细化钢的组织,使钢的强度提炭挤琳井珍 熔化范围温度/℃密度/9.。m一3 Ti03)、金红石(Ti02)、钦白粉(Ti02)及废钦金属料 FeTi30 1350一1500约6.2(Ti,Ti一V一Al等),其中除废认金属料外,都妥用还原 FeTi40 1300一1480约5.9剂还原才能得到钦铁和钦合金。还原Tio。的主要还原 FeTi70 1070一1480约5.4反应的△Fo一T图见图2。从图中看出,Tio:是比较难 还原的氧化物。用碳还原Tio:只有在高温下才能实 袄铁在炼钢中用作脱氧剂、除气剂和碳硫稳定剂。现,并且生成Tic而不是Ti。得到高碳钦铁。用硅还原 生产镇静钢用钦脱氧,可以减少钢锭上部的偏析,改善TIOZ是不能实现的,但添加Cao作熔剂,则可以促使 钢的质量和提高钢锭的成材率。钦与溶解在钢液中的硅还原反应发生。钦与硅生成稳定的硅化物,对硅还原 536蘸缨薰薰鬓黝反应有利,但生产的钦铁含硅高。用铝还原TIO:生成Ti是可能的。但如配铝低于化学计算值,则生成大量钦精矿铝粒硅铁铁矿石灰Tio。Tio比Ti02更稳定,用铝也不能将它还原。它是二〔~一下工王王强碱性氧化物,能与A1203或510:组成炉渣。所以要‘饰~}‘丫J一犷J一扩J添加Cao来阻止Tio的成渣反应,而且对TIOZ的还巴兴吧-备‘竖罕匕二干之二二拌‘原也有利。比较图2的反应,用铝还原钦铁矿r异二(FeTIO3)比还原TIO:容易,添加cao也有同样效果。二J二所以用铝还原钦精矿是生产钦铁的主要方法。得到的瑞污‘曰产品含碳低,但铝、硅较高。综合上述分析,生产钦铁的巍精燎料主要方法有铝热法,电硅热法和电碳热法,还有废钦金己l山。;节厂~习二属料重熔法。‘匕__.,}__一一一止二- 月阅尸一一一一-一-一---一一一一.一一,,l冷却l l\—Ti02I钦铁锭 300卜\忍,二“,〕l「而花门 200卜\义叉l几全辐几 !oo卜、心件补_\l宁 耍}丫教卜\!垒丝: 气11一uZ十。1~1理二旦些卫‘》‘eseeeeweseee盏一一l 叼叶、、\}图3铝热法生产铁铁工艺流程图 _1‘LJ立卫,些毕半号呀件扮一一伙之一气}氧化物转变为较高价的氧化物。铁矿石破碎后,在900 !一一二翁贫礴环不获通三邑已经二迄}~1100℃锻烧后粉碎。配料时利用热钦精矿的余热(< _,mL长:蕊二东石厂抓刁洛Fe十呀少跳_‘二AI.0,}25。℃),提高炉料的入炉温度。钦铁冶炼采用下部点火 }___立竺巴“一一一___}法。冶炼设备布置见图4。冶炼炉筒是四片铸铁件拼 一300卜孟不户介101十号A吮了、.~一’一‘J孟’.! 匕1流犁旦立二毛一一立气漏习一接风机 刀K/尸一飞 图2瓶化物还原反应△Fo一以系图止女/烟罩 铝热法原料有钦精矿(Tio,>48%,TFe33%一厂一一门矛一一一、38%,FeO>33%,510,毛1.5%,S毯0.04%,P毯!料仓IH日二二0.04%,C簇0.05%,HZO<2.0%,粒度50一120目占L丈H甲80%以上);硅铁(51>72%,S落0.02%,P毛0.04%,C\/U目簇0.15%,粒度
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条