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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:杨培刚[1,2] 王霞[1] 刘云[1] 张淳[3] 彭好军[1] 谢浩文[1] 刁一峰[2] 刘丽萍[2] 廖树帜[1]
机构地区:[1]低维量子结构与调控教育部重点实验室、湖南师范大学物理系,湖南长沙410081 [2]湖南生物机电职业技术学院机电工程系,湖南长沙410126 [3]湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙410081
出 处:《中国材料科技与设备》2011年第6期24-25,33,共3页Chinese Materials Science Technology & Equipment
基 金:湖南省科学技术厅科技计划重点项目(2011FJ2014);湖南省教育厅科技计划项目(10C0209);国家教育部大学生创新计划项目(101054226)资助
摘 要:氧化物固溶体晶格常数的变化是影响材料制备和应用的一个重要因素,从理论上预测氧化物固溶体晶格常数的变化规律是材料学家常用的从理论上研究物性参数的方法之一。我们推导出立方相氧化铝系纳米固溶体晶格常数与组成固溶体的氧化物的成分的关系,并用于Al2O3—MgO、Al2O3—Y2O3和Al2O3-MgO-Y2O3系纳米固溶体晶格常数的计算,发现和用湿化学方法制备的立方相氧化铝系纳米固溶体晶格常数实测的结果基本一致,误差分别不大于3.35%、1.25%和1.22%。Lattice constant of oxide is a major factor for synthesis and application of materials. Usually, theoretic simula- tion is one of a customary method for the materials research. We give an equation for calculating the lattice constant of nanosize A]203 system solid solution powders. The equation is depended on the composition of the oxide solid solution only. The com- putational results are corresponding to the experimental data obtained by wet chemical synthesis. The error rate is not bigger than 3. 35 %, 1.25 % and 1.22% for Al2O3—MgO、Al2O3—Y2O3 and Al2O3-MgO-Y2O3 nanosize solid solution powders, respectively.
关 键 词:晶格常数 理论 实验 A12O3系纳米粉末
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