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1)  solid-state reaction at a low temperature
低温固相化学法
1.
The powders of doped ZnO were synthesized by the solid-state reaction at a low temperature and the co-precipitation method respectively.
分别采用低温固相化学法和共沉淀法合成掺杂ZnO粉体,并用这两种粉体在不同温度下烧结制备了ZnO压敏电阻。
2)  solid-state method
低温固相法
1.
Nano-sized MgO were prepared by a solid-state method at lower temperature using MgCl2·6H2O and H2C2O4·2H2O as raw materials and soluble starch and PEG1000 as dispersing agents.
以氯化镁和草酸为原料,分别以淀粉和聚乙二醇1000为分散剂,采用低温固相法制备出不同形貌的纳米氧化镁。
3)  Low-heating solid-state coordination
低温固相配位化学
4)  solid-solid state synthesis method at room temperature
室温固-固相化学反应法
5)  low temperature solid state pyrolitic reaction
低温固相反应法
1.
Yttrium aluminum garnet synthesized by low temperature solid state pyrolitic reaction
低温固相反应法合成钇铝石榴石粉体的研究
6)  low temperature solid phase synthesis method
低温固相合成法
补充资料:固相热原子化学
      热原子化学中研究在固态物质中发生的核转变过程的化学效应的分支学科。在固相热原子化学中,研究得最多的是无机含氧酸盐及金属络合物体系,广泛研究的内容是退火效应。固体经核过程所发生的化学变化,可因在核过程后受热、光或辐射的作用而使发生的变化部分地或全部地消失,这一现象称为热原子的退火效应。
  
  研究固相热原子化学的反应机理十分困难。过去通用的实验方法是对固体进行辐照、固体靶溶解、化学分离、产率测定以及退火研究,现在认为采用这种传统的研究方法,并不能真正阐明复杂的固相反冲化学,主要原因是固体的溶解过程或本身的退火现象,都不可避免地改变了反冲热原子的最初化学状态。
  
  近年来,使用穆斯堡尔谱仪,能比较准确地对固相的反冲粒种进行直接的"就地"分析。通过穆斯堡尔谱可以了解反冲热原子所处的早期化学状态以及由周围环境引起的辐射分解状况。由于可用于热原子化学研究的穆斯堡尔核素不多,这一技术的应用范围也是有限的(见穆斯堡尔谱学)。
  
  目前化学与物理方法相结合,也只能研究反冲原子丢失了大量电荷和能量之后的综合后果,其发生时间约在 10-9~10-7秒或更晚一些,至于在10-12秒发生的原始反冲原子的慢化过程,还很难研究。
  
  

参考书目
   T. Tcminaga and F.Tachikawa,Modern Hot-Atom Chemistry and Its Applications, Springer-Verlag,Berlin,1981.
  

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