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1)  nano- ZrO2 coating
纳米ZrO2涂层
2)  nano-crystalline ZrO2 coat
ZrO2纳米涂层
3)  Nanostructured Coatings
纳米涂层
4)  nanostructured coating
纳米涂层
1.
It is shown that the nanostructured coating contains α-Al_2O_3,γ-Al_2O_3 and rutile TiO_2 phases,and has a microstructure consisting of fully melted columnar crystal region and partially melted nanostructured region.
研究了等离子喷涂特征参数(CPSP)对Al2O3-13wt%TiO2纳米涂层相组成、微观组织和性能的影响。
2.
Thermal sprayed nanostructured coating is one of the present promising fields in nanostructured coating.
热喷涂纳米涂层的研究是目前纳米涂层领域研究热点之一。
3.
The results show that the wear resistance of the nanostructured coating is better than that of the conventional coating, and the wear mechanism changes of these two kinds of coatings are different with the increase of the wearing load.
结果表明,纳米涂层的耐磨损性能明显好于传统陶瓷涂层,且随着磨损载荷的增大,纳米涂层和传统涂层的磨损机制的变化是不同的。
5)  nano-coating
纳米涂层
1.
Investigation on preparation and electrocatalytic characteristics of Ti-base SnO_2 electrode with nano-coating;
钛基SnO_2纳米涂层电催化电极的制备及性能研究
2.
Modified with ZnO,SnO2,TiO2 nano-coating on α-alumina microfiltration membrane(0.
30μm左右α-Al2O3微滤膜其孔内表面涂覆ZnO、SnO2、TiO2纳米涂层,均可以显著地提高膜的水通量。
3.
Also the development trend of detonation gun was put forward,and it was pointed out that detonation gun spraying is a new method to prepare nano-coating.
本文详细介绍了爆炸喷涂的原理、特点及爆炸喷涂涂层的发展现状 ,并对爆炸喷涂涂层发展趋势作了推测 ,提出纳米涂层是爆炸喷涂涂层的新的发展方向。
6)  nano coating
纳米涂层
1.
Ternary anode nano coating of Ti/interlayer/RuSnCo was prepared by thermal decomposition.
采用热分解法,制备了结构为Ti/中间层/RuSnCo的三元阳极纳米涂层,研究了涂层的结构与物化性能。
2.
Ti-based TiSnRuMn nano coatings for electrolytic manganese dioxide anode(EMD) are prepared by the thermal decomposition.
采用热分解法制备了不同温度和元素含量配比的电解二氧化锰Ti/TiSnRuMn阳极纳米涂层。
补充资料:Zr

元素名称:锆

元素原子量:91.22

元素类型:金属

发现人:克拉普罗德 发现年代:1789年

发现过程:

1789年,德国的克拉普罗德,在分析锡兰锆时,发现了锆土。

元素描述:

元素英文名称:zirconium

相对原子质量:91.22

核内质子数:40

核外电子数:40

核电核数:40

质子质量:6.692e-26

质子相对质量:40.28

所属周期:5

所属族数:ivb

摩尔质量:91

氢化物:zrh4

氧化物:zro2

最高价氧化物化学式:zro2

密度:6.49

熔点:1852.0

沸点:4377.0

外围电子排布:4d2 5s2

核外电子排布:2,8,18,10,2

颜色和状态:钢灰色金属

原子半径:2.16

常见化合价:+2,+3,+4

元素符号: zr 英文名: zirconium 中文名: 锆

相对原子质量: 91.22 常见化合价: +2,+3,+4 电负性: 1.33

外围电子排布: 4d2 5s2 核外电子排布: 2,8,18,10,2

同位素及放射线: zr-86[16.5h] zr-88[83.4d] zr-89[3.27d] *zr-90 zr-91 zr-92 zr-93[1530000y] zr-94 zr-95[64.02d] zr-96 zr-97[16.9h]

电子亲合和能: 43 kj·mol-1

第一电离能: 659.7 kj·mol-1 第二电离能: 1267 kj·mol-1 第三电离能: 2217 kj·mol-1

单质密度: 6.49 g/cm3 单质熔点: 1852.0 ℃ 单质沸点: 4377.0 ℃

原子半径: 2.16 埃 离子半径: 0.84(+4) 埃 共价半径: 1.45 埃

常见化合物: zrc zrn zro2 zrf4

发现人: m.h.克拉普罗特 时间: 1789 地点: 德国

名称由来:

得名于矿物锆石(zircon)。

元素描述:

灰白色有光泽的金属,不易生锈。

元素来源:

见于锆石和斜锆石等许多矿物中。

元素用途:

锆锡合金等锆合金具有不吸收中子的特性,因此应用于核工业。斜锆石可用于制造实验室坩埚、高性能泵具和阀门。clear zircon(zrsio4)是一种常见的宝石。

高熔点金属之一,呈浅灰色。密度6.49克/厘米3。熔点1852±2℃,沸点4377℃。化合价+2、+3和+4。第一电离能6.84电子伏特。锆的表面易形成一层氧化膜,具有光泽,故外观与钢相似。有耐腐蚀性,不溶于氢氟酸和王水;高温时,可与非金属元素和许多金属元素反应,生成固体溶液化合物。

元素来源:

四氧化锆用镁还原可制得。

元素用途:

粉末状铁与硝酸锆混合,可作闪光粉。金属锆几乎全部用作核反应堆中铀燃料元件的包壳。也用来制造照相用的闪光灯,以及耐腐蚀的容器和管道,特别是能耐盐酸和硫酸。锆的化学药品可作聚合物的交联剂。

元素辅助资料:

含锆的天然硅酸盐矿石被成为锆石(zircon)或风信子石(hyacinth),广泛分布在自然界中。由于它们美丽的颜色,自古以来被称为宝石。化学家很早就对锆石进行了分析,认为是含有硅、铝、钙和铁的氧化物。1789年,德国化学家克拉普罗特发表研究来自斯里兰卡锆石的报告中提到他发现了一种未知的独特而简单物质的氧化物,并提议称之为zirconerde(锆土——氧化锆)。不久,法国化学家德毛沃和沃克兰两人都证实克拉普罗特的分析是正确的。zirconerde的存在被肯定,元素得到zirconnium的命名,元素符号为zr。

克拉普罗特最初研究锆的硅酸盐实验操作一直到今天仍是工业上提取锆的基础。但一直到1914年,荷兰一家金属白热电灯制造厂的两位研究人员列里和汉保格将四氯化锆和金属钠作用,取得纯金属锆。

锆一般被认为是稀有金属,其实它在地壳中的含量相当大,比一般的常用的金属锌、铜、锡等都大。

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