您的位置: 专家智库 > >

安康

作品数:15 被引量:85H指数:5
供职机构:山东大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金高等学校骨干教师资助计划更多>>
相关领域:一般工业技术自动化与计算机技术电气工程理学更多>>

文献类型

  • 10篇期刊文章
  • 3篇学位论文
  • 2篇会议论文

领域

  • 10篇一般工业技术
  • 2篇电气工程
  • 2篇自动化与计算...
  • 2篇理学
  • 1篇经济管理
  • 1篇电子电信
  • 1篇医药卫生

主题

  • 6篇纳米
  • 6篇巨磁阻
  • 6篇巨磁阻抗
  • 6篇磁阻
  • 6篇磁阻抗
  • 5篇巨磁阻抗效应
  • 4篇气敏
  • 2篇氧化物
  • 2篇气敏特性
  • 2篇纳米晶
  • 2篇复合丝
  • 2篇磁导
  • 2篇磁导率
  • 1篇电导
  • 1篇电导率
  • 1篇电阻率
  • 1篇液体食品
  • 1篇乙醇
  • 1篇软磁
  • 1篇软磁合金

机构

  • 15篇山东大学
  • 1篇钢铁研究总院
  • 1篇安泰科技股份...

作者

  • 15篇安康
  • 12篇胡季帆
  • 11篇秦宏伟
  • 8篇张玲
  • 7篇宋鹏
  • 5篇韩涛
  • 4篇薛天锋
  • 3篇周莹
  • 2篇李波
  • 2篇喻晓军
  • 1篇隋振贵
  • 1篇王东玲
  • 1篇陆宏良
  • 1篇李玉香
  • 1篇蒋民华
  • 1篇郭培志
  • 1篇周少雄
  • 1篇季成杰
  • 1篇侯万国
  • 1篇孙德军

传媒

  • 6篇稀有金属材料...
  • 2篇金属功能材料
  • 1篇功能材料
  • 1篇中国稀土学报

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 4篇2005
  • 6篇2004
  • 3篇2003
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
钙钛矿结构La_(0.68)Pb_(0.32)FeO_3纳米材料的制备及气敏特性研究被引量:12
2004年
采用Sol-gel法制备出气敏材料La0.68Pb0.32FeO3纳米粉体.该粉体材料具有正交钙钛矿结构,晶胞参数a=0.555 62 nm,b=0.559 65 nm,c=0.781 85 nm,晶胞体积v=0.243 1 nm3,平均粒径约为20 nm.用该粉体制成气敏元件,并测试了该粉体材料在乙醇、丙酮和汽油中的气敏特性,测试结果表明:相比空气而言, 在乙醇气氛中的La0.68Pb0.32FeO3电导值升高,呈现出n-型半导体载流子的导电特性;在丙酮和汽油气氛中的La0.68Pb0.32FeO3的电导值降低,呈现出p-型半导体载流子的导电特性.该材料对乙醇具有极高的气敏灵敏性,在0.01%的乙醇气氛中,灵敏度可达51;在0.1%的乙醇气氛中,灵敏度高达522.最佳工作温度区间在180℃~220℃.La0.68Pb0.32FeO3对丙酮和汽油也具有一定的灵敏性,在0.05%丙酮气氛中的灵敏度为30,最佳工作温度区间在220℃~260℃.在0.1%汽油气氛中的灵敏度为5.0.La0.68Pb0.32FeO3纳米粉体具有电子与空穴复合导电机制.
张玲胡季帆秦宏伟薛天锋安康韩涛宋鹏周莹
关键词:钙钛矿结构气敏特性
掺铝ZnO纳米粉的制备与气敏特性研究被引量:18
2003年
用可溶性无机盐法 (ISG法 )制备掺杂Al3 + 的ZnO纳米气敏材料 ,用D/Max0 rB型X 射线粉末衍射仪研究纳米晶的结构。结果表明制备的掺铝ZnO纳米材料属于六方晶系 ,纤锌矿结构。用Scherrer公式计算得ZnO和掺铝ZnO的平均晶粒分别为 4 0nm和 35nm。用掺铝的ZnO纳米粉做成气敏元件 ,测试了不同铝含量的纳米材料在不同浓度的乙醇气体和氢气下的敏感特性。结果表明随着气体浓度的增加 ,灵敏度逐渐上升 ;随着Al含量的减少 ,材料气敏灵敏性逐渐增强。当铝含量为Al/ZnO =0 5 % (mol)时 ,对 0 2 %的乙醇气体的灵敏度最大可达到12 7。
薛天锋胡季帆秦宏伟周莹安康张玲韩涛宋鹏
关键词:掺杂气敏特性气敏材料
核壳结构复合丝中的巨磁阻抗效应研究
本文对非磁导体核.磁性壳结构复合丝的巨磁阻抗效应进行了模拟计算,推导了外场小于各向异性场时阻抗的表达式,计算了厚度和电导率对复合丝GMI效应的影响。计算结果表明,对一确定的导体层厚度,存在一个最佳铁磁层厚度,此时GMI效...
安康胡季帆秦宏伟张玲宋鹏
关键词:复合丝巨磁阻抗电导率
文献传递
纳米SiO_2悬浮体系中的流变、沉降与分维研究被引量:5
2003年
 研究了纳米SiO2悬浮体系的流变特性、沉降过程以及分维特性。从悬浮体系应力随剪切速率的变化曲线,我们发现其流变曲线随着体积分数的变化而改变。通过对不同流型悬浮体系流变曲线的拟合,得出屈服应力值和塑性粘度均随浓度的增加而增加。沉降过程的研究表明,对NH4Cl浓度为1.8mol/L的SiO2悬浮体系,存在两个临界体积分数,重力作用下形成凝胶的临界体积分数为0.1,而上限临界体积分数约为0.54~0.6左右。另外,我们由沉降速度和体积分数的关系计算了该体系较高体积分数下的分维数为D=2.35±0.05。
安康孙德军薛天锋郭培志韩涛胡季帆
关键词:纳米SIO2沉降分维功能材料
退火温度对钙钛矿型氧化物La0.68Pb0.32FeO3的结构及其乙醇气敏性能的影响
2005年
采用sol—gel法,分别在不同温度下退火2h,制得一系列纳米氧化物La0.68Pb0.32FeO3粉体,并测定了该材料对乙醇的气敏性能。随退火温度的升高,所得样品逐渐向单一钙钛矿结构转化。应用Scherrer公式对退火温度分别为200,400,600,800,1000℃的样品粒径进行了计算,样品粒径依次为11.5,13.6,16.4,20.0,25.3nm。这说明,随着退火温度的升高,样品粒径逐渐增大。对乙醇气敏性能的测定结果表明,随退火温度的升高,材料对乙醇的最佳灵敏度先升高、又降低,退火温度为800℃的样品最佳灵敏度达到51.7。
张玲胡季帆秦宏伟安康宋鹏侯万国
关键词:退火温度气敏性能钙钛矿型氧化物乙醇纳米氧化物SOL
(Al,Sb)/ZnO复合氧化物对乙醇气体气敏功能特性的影响被引量:5
2004年
用可溶性无机盐法制备了较宽工作温度范围的纳米(Al,Sb)/ZnO气敏材料。该材料主相属于ZnO纤锌矿结构,并同时存在Sb2O5、Sb6O132种微量杂相。该复合氧化物的平均晶粒为86nm。用制备的氧化物纳米粉做成气敏元件,测试了不同铝含量的纳米材料在2000g/g浓度乙醇气体下的敏感特性。当铝含量为Al/ZnO=1.5%(mol比,下同)时,对2000g/g的乙醇气体的灵敏度最大可达到26。固定Al/ZnO=3%时,掺入不同量锑得到对乙醇气体有更大工作温度范围的纳米复合氧化物材料。同时讨论了掺铝掺锑复合氧化物对敏感气体的物理吸附和化学吸附及其气敏机理。
薛天锋胡季帆秦宏伟周莹安康张玲韩涛李玉香
关键词:纳米ZNO气敏
SiO_2凝胶体系中M型锶铁氧体的制备及其磁性能被引量:5
2005年
利用溶胶-凝胶法在SiO2凝胶体系中制备了纳米级的锶铁氧体磁性微粒,该磁性微粒组成为30%SrFe12O19和70%SiO2(质量百分含量)。对该微粒进行了XRD分析,利用VSM对样品进行了磁性能研究。研究表明,相对于共沉淀法制备的纯锶铁氧体微粒,在SiO2凝胶体系中制备的SrM微粒仍保持为六方磁铅石型结构,但是粒径明显降低,850℃烧结样品的粒径约为31nm;且内禀矫顽力Hc有了显著的提高,850oC烧结样品的内禀矫顽力达到518.4kA/m,而比饱和磁化强度则有所下降。并对其磁性能变化的原因进行了分析。
宋鹏胡季帆秦宏伟安康张玲
关键词:锶铁氧体磁性能
Fe_(89)Zr_7B_4退火薄带的纳米晶结构、巨磁阻抗和磁导率变化被引量:8
2005年
Fe_(89)Zr_7B4薄带在550℃~720℃的温度范围内分别退火20min,析出晶粒为13nm~17nm的α-Fe。720℃退火时有微量的第二相析出。Fe_(89)Zr_7B_4纳米晶薄带的巨磁阻抗效应与退火温度紧密相关,存在一个最佳退火温度,约为650℃。进一步的实验结果显示:Fe_(89)Zr_7B_4纳米晶薄带在直流磁场引导下横向磁导率的变化率在650℃存在最大值。经典电磁理论与磁谱结合的模型能较好地描述Fe_(89)Zr_7B_4纳米晶薄带磁阻抗与频率的依赖关系。实验数据和理论计算结果均表明,巨磁阻抗效应与磁场引导的横向磁导率的变化紧密相关。
秦宏伟安康韩涛李波喻晓军胡季帆蒋民华
关键词:巨磁阻抗效应磁导率
纳米TiO_2对农药的降解被引量:27
2003年
利用过氧络合物热分解法制备了锐钛矿型纳米TiO2微粉。研究了锐钛矿纳米TiO2对农药的光催化降解。结果显示对于顺反氯氰菊酯乳液以及多肼悬浮剂药物降解效果较好,但对于复杂的酸类杀菌剂则难以彻底降解。利用纳米TiO2材料对农药进行光催化降解,为防治农药对环境的污染以及消除农药残留提供了一个新途径。
胡季帆陆宏良隋振贵秦宏伟安康季成杰
关键词:农药光催化降解纳米材料
复合非晶丝的巨磁阻抗效应分析被引量:1
2005年
研究了外层为NiFe层,里层为Ag丝的复合结构材料的巨磁阻抗效应,发现复合丝在较低频率下就有较大的阻抗变化值。同时推导了外场小于各向异性场时具有圆周各向异性的复合丝的阻抗表达式,并讨论了各结构参量对巨磁阻抗效应的影响。发现材料的巨磁阻抗效应强烈依赖于复合丝铁磁层的厚度;而导体层和铁磁层的电导率相差越多则材料的巨磁阻抗效应也越大。
安康胡季帆张玲秦宏伟宋鹏
关键词:巨磁阻抗效应磁导率
共2页<12>
聚类工具0