在xrd中物質(zhì)有多少個(gè)峰由什么決定2
作者:化工綜合網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2021-12-28分類:無機(jī)化工瀏覽:107
由該物質(zhì)的結(jié)晶狀態(tài)(晶體,非晶體)晶體結(jié)構(gòu)(bcc,fcc hcp),晶格常數(shù)(原子間距),還有所使用xrd的靶材料決定。
哈理工的無機(jī)非金屬材料工程主攻方向是什么
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主要研究方向有光纖與阻燃材料,精細(xì)陶瓷,碳素材料,晶體材料,發(fā)光材料,納米-聚合物復(fù)合材料。
主干課程:
1.技術(shù)基礎(chǔ)課:工程力學(xué)、材料科學(xué)概論、無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、物理化學(xué)、固體物理、無機(jī)材料物理性能、無機(jī)材料科學(xué)基礎(chǔ)、無機(jī)材料測(cè)試方法、結(jié)晶學(xué)、電工電子學(xué)等。
2.專業(yè)課:粉體工程、復(fù)合材料、陶瓷工藝學(xué)、玻璃水泥工藝學(xué)、晶體材料、功能材料、納米科學(xué)與技術(shù)、功能陶瓷、光通訊技術(shù)、光纖光纜材料及制造技術(shù)、人工晶體、計(jì)算機(jī)在材料科學(xué)中的應(yīng)用、專題講座等。
設(shè)有11個(gè)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室:粉體工程實(shí)驗(yàn)室;無機(jī)材料制備實(shí)驗(yàn)室;無機(jī)材料測(cè)試實(shí)驗(yàn)室;無機(jī)材料成型實(shí)驗(yàn)室;光纖光纜實(shí)驗(yàn)室;工程陶瓷實(shí)驗(yàn)室;復(fù)合材料制備實(shí)驗(yàn)室;復(fù)合材料測(cè)試實(shí)驗(yàn)室;燒結(jié)實(shí)驗(yàn)室和氣相色譜實(shí)驗(yàn)室;晶體實(shí)驗(yàn)室。四個(gè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室:普通化學(xué)實(shí)驗(yàn)室;有機(jī)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室;分析化學(xué)實(shí)驗(yàn)室和物理化學(xué)實(shí)驗(yàn)室,完全可以滿足教學(xué)及科研實(shí)驗(yàn)要求。
無機(jī)非金屬材料與工程——科研方向
一、光纖與阻燃材料研究室
1、新型絕緣材料的開發(fā)及利用
“七.五”、“八.五”期間,我國(guó)主要發(fā)電設(shè)備制造廠家先后引進(jìn)了大型發(fā)電設(shè)備(60萬千瓦)制造技術(shù),隨之而來的是國(guó)產(chǎn)化的問題,其中定子鐵芯硅鋼片絕緣漆是其關(guān)鍵技術(shù)之一,半無機(jī)硅鋼片漆主要從奧地利進(jìn)口,每噸6萬美元,一臺(tái)60萬千瓦機(jī)組需要半無機(jī)漆近20噸,折合人民幣近千萬元,開發(fā)該漆難度很大,張顯友教授為此進(jìn)行了近十年的科技攻關(guān),開發(fā)出了水溶性、油溶性不同漆基的半無機(jī)硅鋼片漆。解決了漆基附著性、硅鋼片邊緣增厚和斷面涂不上漆、無機(jī)材料表面改性及漆基的結(jié)合等問題。該系列漆于97年通過了加拿大GE公司的全面質(zhì)量認(rèn)證,并用于二灘55-60萬千瓦的大型發(fā)電設(shè)備。哈爾濱電機(jī)制造有限公司、東方電機(jī)制造有限公司使用該漆后均獲得顯著的經(jīng)濟(jì)效益,累計(jì)經(jīng)濟(jì)效益超過5000萬元。該成果獲1998年國(guó)家機(jī)械工業(yè)局科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。
環(huán)氧樹脂澆注材料長(zhǎng)期存在著開裂、無機(jī)填料沉淀及電擊穿等技術(shù)難題,張顯友教授對(duì)此進(jìn)行多年的研究,根據(jù)無機(jī)填料的表面改型、粒子堆砌、復(fù)配等理論及模型,首次提出了環(huán)氧灌注膠中無機(jī)填料在高電壓作用下可以定向移動(dòng)的模型,有效防止了無機(jī)填料在灌注膠中的沉淀。此項(xiàng)目于98年獲得國(guó)家自然科學(xué)基金的支持。該成果已用于天生橋水電站發(fā)電機(jī)組的高電壓互感器的環(huán)氧澆注材料。
隨著電器技術(shù)的發(fā)展,尤其是高壓電器的發(fā)展,傳統(tǒng)斷路器的滅弧方法、滅弧介質(zhì)和滅弧材料跟不上時(shí)代發(fā)展的需要,SF6組合電器、SF6斷路器等成為當(dāng)今世界發(fā)展的主流,而且逐漸趨向于密閉式組合方向發(fā)展。我國(guó)對(duì)SF6斷路器和SF6組合電器的研究起步晚,與國(guó)外相比我國(guó)還相差很大一段距離,技術(shù)還不成熟,有待進(jìn)一步提高,主要在于絕緣制件和絕緣技術(shù)的不成熟,這嚴(yán)重阻礙了我國(guó)SF6斷路器和SF6組合電器的進(jìn)一步發(fā)展。為此張顯友教授通過對(duì)新型復(fù)合絕緣材料的研究,根據(jù)SF6分解物對(duì)復(fù)合材料的腐蝕機(jī)理,對(duì)纏繞制品開裂甩膠進(jìn)行分析,提出了短纖維增強(qiáng)以防止甩膠、開裂的理論模型,分析了玻璃纖維含量及排列方向?qū)?fù)合材料性能的影響。該課題獲98年黑龍江自然科學(xué)基金支持。并有多篇論文發(fā)表在《復(fù)合材料學(xué)報(bào)》,并被《EI》《CA》等收錄.
2、無機(jī)非金屬材料深加工及其應(yīng)用的研究
張顯友教授八十年代中期在國(guó)內(nèi)首先開展了硅灰石深加工技術(shù)及應(yīng)用的研究,先后承擔(dān)并完成了八項(xiàng)國(guó)家、省、市級(jí)科研項(xiàng)目。承擔(dān)了“八五”國(guó)家科技攻關(guān)項(xiàng)目“梨樹硅灰石深加工技術(shù)的研究”, 于1994年10月通過國(guó)家級(jí)的產(chǎn)品鑒定,得到國(guó)內(nèi)許多著名專家的一致好評(píng)。通過對(duì)硅灰石粉加工技術(shù)的研究,使針狀硅灰石的長(zhǎng)徑比達(dá)到15-20:1。該技術(shù)達(dá)到90年代末世界水平。并開展了硅灰石在電工材料中的應(yīng)用研究,主要在以下幾個(gè)方面取得一定成果:1)首先在國(guó)際上提出了硅灰石在電纜料中作為增強(qiáng)填充材料,不僅提高了電纜料的強(qiáng)度,而且提高了電纜料的介電性能,通過表面改性,提高了填充量和加工流動(dòng)性;2)將硅灰石在環(huán)氧澆注材料中進(jìn)行應(yīng)用研究,首次提出了球與短纖維及樹脂之間的堆砌理論,硅灰石纖維不僅具有補(bǔ)強(qiáng)作用,而且對(duì)重質(zhì)填料具有防沉作用。該技術(shù)是國(guó)際首創(chuàng);3)硅灰石粉在絕緣漆中代替鈦白粉降低了成本;4)硅灰石在玻璃鋼中代替部分玻璃纖維,使玻璃鋼復(fù)合材料增加了一種填充材料。1995年“硅灰石改性技術(shù)的研究積推廣應(yīng)用”獲機(jī)械工業(yè)部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),“硅灰石改性及應(yīng)用研究”獲黑龍江省科技進(jìn)步四等獎(jiǎng)。
3、特種電線電纜材料的開發(fā)及應(yīng)用
我國(guó)特種電線電纜材料的生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后,張顯友教授在輻照交聯(lián)、硅烷交聯(lián)、阻燃電纜料、耐高溫電纜材料、復(fù)合阻燃劑及母料等方面進(jìn)行了系統(tǒng)的研究。先后承擔(dān)并完成了省、市級(jí)科研項(xiàng)目七項(xiàng)。采用輻照交聯(lián)工藝,提高了電纜料的力學(xué)性能和耐熱性能,達(dá)到了80年代末的國(guó)際先進(jìn)水平。采用復(fù)合阻燃劑/耐高溫改性等材料及輻照和化學(xué)交聯(lián)等方法,解決了長(zhǎng)期存在的耐熱性、阻燃性和強(qiáng)度之間的矛盾。該成果接近國(guó)際領(lǐng)先水平。研究了復(fù)合阻燃劑的協(xié)同作用、減少阻燃劑用量、采用特殊的表面改性等方法提高電纜料的強(qiáng)度和伸縮率。提出了阻燃劑的復(fù)合理論和復(fù)合阻燃劑的協(xié)同作用機(jī)理。首次采用微膠囊理論和表面包覆技術(shù),解決了一系列的技術(shù)難題。其成果全部轉(zhuǎn)讓給國(guó)內(nèi)相關(guān)塑料廠、電纜料廠,取得了近千萬元的經(jīng)濟(jì)效益。1993年“PP用高填充增強(qiáng)母料的開發(fā)及應(yīng)用”獲機(jī)械部教育司科技進(jìn)步一等獎(jiǎng);1995年“輻照交聯(lián)阻燃聚乙烯電纜料的開發(fā)及應(yīng)用”獲機(jī)械部教育司科技進(jìn)步一等獎(jiǎng);1997年“輻照交聯(lián)阻燃電纜料系列產(chǎn)品及應(yīng)用”獲機(jī)械部科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。
4、塑料光纖制造及其應(yīng)用
近年來,張顯友教授將研究的重點(diǎn)放在塑料光纖制造及其應(yīng)用方面,我國(guó)在塑料光纖的開發(fā)及應(yīng)用起步晚,技術(shù)相對(duì)落后,主要依賴進(jìn)口,所以開展這方面的研究有著廣闊的前景和巨大的經(jīng)濟(jì)效益。主要存在的問題有:1)塑料光纖的傳輸帶寬過低;2)塑料光纖的傳輸損耗大;3)塑料光纖的耐熱性能低。針對(duì)上述問題開展了一系列的研究,重點(diǎn)對(duì)形成塑料光纖的聚合物單體及摻雜劑進(jìn)行提純和配方設(shè)計(jì),采用界面凝膠法在降低塑料光纖損耗等方面有所突破。該項(xiàng)目得到了黑龍江省杰出青年基金的資助。
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