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公开(公告)号:CN1847192A
公开(公告)日:2006-10-18
申请号:CN200510064339.9
申请日:2005-04-14
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种纳米尖晶石型铁氧体粉末的制备方法。所述的尖晶石型铁氧体的通式为MxM′yM″(1-x-y)Fe2O4,其中,M,M′,M″均为选自Mn,Zn,Co,或Ni的二价离子;0<x≤1,0≤y<1,且x+y≤1;该尖晶石型铁氧体纳米粉末的制备方法包括:将含M、M′和M的可溶盐与Fe的可溶盐按通式中的化学计量比称重,加入到丙烯酸的去离子水溶液中;然后加入2~8wt%的过氧类引发剂的去离子水溶液;在60~100℃加热使得体系聚合完全;然后干燥、冷却、研磨,再置于马弗炉内煅烧。与现有技术相比,本发明提供的方法得到的纳米尖晶石型铁氧体粉末分散性好,尺寸均匀,在8~50nm范围内;其为均相无杂质的尖晶石型铁氧体,且工艺流程简单,可大量制备,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN1332192C
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200310113091.1
申请日:2003-12-26
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于薄膜材料拉伸力学性能测试的拉伸夹具,该夹具包括两个用于在其间夹持薄膜试样的夹头和一根具有一凸起块的轴;一个横梁,其延伸方向垂直于轴的延伸方向,横梁在其延伸方向的中间位置具有一个通孔,轴的一端嵌入在该通孔内并可沿该孔作伸缩运动。凸起块和横梁之间设置有压缩弹簧。两根力杆对称分布在轴两侧,每根力杆的一端都分别通过连接杆与轴的凸起块连接,连接杆的两端分别与力杆和凸起块可转动连接,每根力杆的另一端都分别与一个夹头连接,每根力杆在其两端之间都分别与所述横梁的一端可转动连接。本发明的拉伸夹具结构简单,装夹方便,在低温下有效地克服了试件打滑的现象。
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公开(公告)号:CN1619286A
公开(公告)日:2005-05-25
申请号:CN200310113373.1
申请日:2003-11-17
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种拉伸夹具,用于非金属材料拉伸力学性能测试,该夹具在使用时与哑铃状标准试样的一端部固定连接。该夹具包括一具有上、下表面的板状主体;主体内限定了一个从上表面向下表面延伸的凹陷区域,凹陷区域具有一位于主体侧边上的开口端;区域的形状和大小与标准试样的端部基本相同,以便在使用时将标准试样的端部嵌入该区域内。本发明的拉伸试验夹具与国内外现使用的夹具相比,体积小重量轻,而且结构简单,装夹方便,在低温下很好地克服了试件打滑的现象,并且在低温环境下能够实现多样品测量,大大节约了成本。本发明的低温拉伸夹具可适用于各种高分子材料、复合材料等非金属材料的力学性能测试,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN100487415C
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200410009834.5
申请日:2004-11-22
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及的用位移传感器测量聚合物基泡沫材料弹性模量的方法,包括如下步骤:1)将待测聚合物基泡沫材料的测量区固定在位移传感器的两钳臂的端部,并一并置入电子万能材料实验机;2)将位移传感器的相互连接成惠斯通桥的电阻应变片的连接引线分别与应变仪电连接,应变仪与计算机相连接;3)对待测的聚合物基泡沫材料施加压缩力或拉伸力,应变仪测得的该待测聚合物基泡沫材料的应力-应变数据输入计算机,由计算机绘制出该待测聚合物基泡沫材料的应力-应变关系曲线,由曲线便可得出该待测的聚合物基泡沫材料特性模量。该方法可在室温及低温下进行弹性模量的测量,操作简单,准确度和灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN1332193C
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200310113373.1
申请日:2003-11-17
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种拉伸夹具,用于非金属材料拉伸力学性能测试,该夹具在使用时与哑铃状标准试样的一端部固定连接。该夹具包括一具有上、下表面的板状主体;主体内限定了一个从上表面向下表面延伸的凹陷区域,凹陷区域具有一位于主体侧边上的开口端;区域的形状和大小与标准试样的端部基本相同,以便在使用时将标准试样的端部嵌入该区域内。本发明的拉伸试验夹具与国内外现使用的夹具相比,体积小重量轻,而且结构简单,装夹方便,在低温下很好地克服了试件打滑的现象,并且在低温环境下能够实现多样品测量,大大节约了成本。本发明的低温拉伸夹具可适用于各种高分子材料、复合材料等非金属材料的力学性能测试,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN1779432A
公开(公告)日:2006-05-31
申请号:CN200410009834.5
申请日:2004-11-22
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及的用位移传感器测量聚合物基泡沫材料弹性模量的方法,包括如下步骤:1)将待测聚合物基泡沫材料的测量区固定在位移传感器的两钳臂的端部,并一并置入电子万能材料实验机;2)将位移传感器的相互连接成惠斯通桥的电阻应变片的连接引线分别与应变仪电连接,应变仪与计算机相连接;3)对待测的聚合物基泡沫材料施加压缩力或拉伸力,应变仪测得的该待测聚合物基泡沫材料的应力-应变数据输入计算机,由计算机绘制出该待测聚合物基泡沫材料的应力-应变关系曲线,由曲线便可得出该待测的聚合物基泡沫材料特性模量。该方法可在室温及低温下进行弹性模量的测量,操作简单,准确度和灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN100425977C
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200410009835.X
申请日:2004-11-22
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 一种用位移传感器测量聚合物基泡沫材料线膨胀系数的方法:首先将待测材料的测量区固定在位移传感器两钳臂的端部间,并置入4.2-300K温区中;再将传感器中的相互连接成惠斯通桥的电阻应变片的连接引线与电阻应变仪连接,电阻应变仪与计算机相连;待测材料在所处的温区中随温度变化而发生变形,位移传感器两钳臂间随待测材料的变形而产生夹持力,惠斯通桥的电阻应变片将变形的位移量转换为电量,电阻应变仪将惠斯通桥的输出信号放大后传给计算机,计算机进行处理并绘制出该待测材料的应变随温度变化的曲线,由该曲线便可得出待测材料的线膨胀系数。该方法安全、可靠,适宜测量聚合物基泡沫材料在宽温区的线膨胀系数。
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公开(公告)号:CN100344573C
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200510064339.9
申请日:2005-04-14
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种纳米尖晶石型铁氧体粉末的制备方法。所述的尖晶石型铁氧体的通式为MxM′yM″(1-x-y)Fe2O4,其中,M,M′,M″均为选自Mn,Zn,Co,或Ni的二价离子;0<x≤1,0≤y<1,且x+y≤1;该尖晶石型铁氧体纳米粉末的制备方法包括:将含M、M′和M的可溶盐与Fe的可溶盐按通式中的化学计量比称重,加入到丙烯酸的去离子水溶液中;然后加入2~8wt%的过氧类引发剂的去离子水溶液;在60~100℃加热使得体系聚合完全;然后干燥、冷却、研磨,再置于马弗炉内煅烧。与现有技术相比,本发明提供的方法得到的纳米尖晶石型铁氧体粉末分散性好,尺寸均匀,在8~50nm范围内;其为均相无杂质的尖晶石型铁氧体,且工艺流程简单,可大量制备,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN1779452A
公开(公告)日:2006-05-31
申请号:CN200410009835.X
申请日:2004-11-22
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 一种用位移传感器测量聚合物基泡沫材料线膨胀系数的方法:首先将待测材料的测量区固定在位移传感器两钳臂的端部间,并置入4.2-300K温区中;再将传感器中的相互连接成惠斯通桥的电阻应变片的连接引线与电阻应变仪连接,电阻应变仪与计算机相连;待测材料在所处的温区中随温度变化而发生变形,位移传感器两钳臂间随待测材料的变形而产生夹持力,惠斯通桥的电阻应变片将变形的位移量转换为电量,电阻应变仪将惠斯通桥的输出信号放大后传给计算机,计算机进行处理并绘制出该待测材料的应变随温度变化的曲线,由该曲线便可得出待测材料的线膨胀系数。该方法安全、可靠,适宜测量聚合物基泡沫材料在宽温区的线膨胀系数。
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公开(公告)号:CN1635355A
公开(公告)日:2005-07-06
申请号:CN200310113091.1
申请日:2003-12-26
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于薄膜材料拉伸力学性能测试的拉伸夹具,该夹具包括两个用于在其间夹持薄膜试样的夹头和一根具有一凸起块的轴;一个横梁,其延伸方向垂直于轴的延伸方向,横梁在其延伸方向的中间位置具有一个通孔,轴的一端嵌入在该通孔内并可沿该孔作伸缩运动。凸起块和横梁之间设置有压缩弹簧。两根力杆对称分布在轴两侧,每根力杆的一端都分别通过连接杆与轴的凸起块连接,连接杆的两端分别与力杆和凸起块可转动连接,每根力杆的另一端都分别与一个夹头连接,每根力杆在其两端之间都分别与所述横梁的一端可转动连接。本发明的拉伸夹具结构简单,装夹方便,在低温下有效地克服了试件打滑的现象。
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