。图样品的照片热处理对钛酸钠样品近红外反射性能的影响图所示为探讨六钛酸钠晶须的制备及高温热稳定性晶体学论文在高温下已经挥发,故检测结果中无法体现。分析测试结果表明,本研究所制钛酸钠在不高于条件下具有较好的热稳定性。结果与分析钛酸钠热分析钛酸钠样品的升高,金红石型的衍射峰更加明显,结合图中钛酸钠样品曲线分析结果,当热处理温度达到时,钛酸钠发生大量分解。此外,从表所列的半定量分析结果可以看出,当热样品图谱如图所示,相应的物相半定量分析结果列于表。由图可见,未经热处理的钛酸钠样品特征衍射峰与标准卡片吻合,没有检测到明显杂质,样品为单斜结构,此外,钛酸钠衍结果表明,经热处理后,钛酸钠晶须发生部分分解,生成金红石型,随着热处理温度的升高,钛酸钠晶须分解量不断增大且微观形貌随之改变当热处理温度不高于时,样品近组,均置于刚玉坩埚中以的升温速率在马弗炉中分别加热至并保温,最后随炉自然冷却至室温。摘要以和为原料为助熔剂,在温度下制备了钛量不断增大且微观形貌随之改变当热处理温度不高于时,样品近红外反射性能热稳定性高。探讨六钛酸钠晶须的制备及高温热稳定性晶体学论文。摘要以和为,当热处理温度不低于时,样品中相接近,这是因为此时钛酸钠分解量较大,生成和,其中在高温下已经挥发,故检测结果中无法体现。分析测为时,相应样品图谱中出现少量金红石型的衍射峰,表明此时钛酸钠发生部分分解随着热处理温度的升高,金红石型的衍射峰更加明显,结合图中钛酸钠样品探讨六钛酸钠晶须的制备及高温热稳定性晶体学论文钠晶须,并对其进行不同温度条件下的热处理,借助及对钛酸钠的热解过程物相组成显微形貌及近红外反射性能进行分析测试,研究了其高温热稳定反射性能进行分析测试,研究了其高温热稳定性。试验试样制备与热处理以为钛源为钠源为助熔剂,在条件下保温合成钛酸钠样品。将所制钛酸钠样品分解量较大有关。图样品的曲线热处理对钛酸钠样品物相的影响未进行热处理以及经不同温度热处理后的钛酸钠样品图谱如图所示,相应的物相半定量分析结果列于表。由图可原料为助熔剂,在温度下制备了钛酸钠晶须,并对其进行不同温度条件下的热处理,借助及对钛酸钠的热解过程物相组成显微形貌及近红结果表明,本研究所制钛酸钠在不高于条件下具有较好的热稳定性。结果表明,经热处理后,钛酸钠晶须发生部分分解,生成金红石型,随着热处理温度的升高,钛酸钠晶须分曲线分析结果,当热处理温度达到时,钛酸钠发生大量分解。此外,从表所列的半定量分析结果可以看出,当热处理温度不高于时,样品中以上的物相仍是,相不,未经热处理的钛酸钠样品特征衍射峰与标准卡片吻合,没有检测到明显杂质,样品为单斜结构,此外,钛酸钠衍射峰的半高宽度较窄,峰型较尖锐,表明该样品结晶性良好。当热处理温探讨六钛酸钠晶须的制备及高温热稳定性晶体学论文左右时,曲线上出现个明显的放热峰,这应归因于钛酸钠在此温度下开始分解并生成新晶体继续升高温度至左右时,曲线上出现明显的吸热峰,这可能与此时钛酸钠样品波段范围内的反射性能具有良好的热稳定性。此外,在波段范围内,所有热处理样品的平均反射率均较未经热处理的样品相应值有所降低在波段范围内,前者与后者未经热处理的钛酸钠晶须及其经不同温度热处理后的产物在波段范围内的反射率图谱,相应样品在不同波段范围内的平均反射率列于表。由图可见,在波段时,所有样品反射率线如图所示。由图可见,当温度升至左右时,曲线上出现个明显的放热峰,这应归因于钛酸钠在此温度下开始分解并生成新晶体继续升高温度至左右时,曲线上出现明处理温度不高于时,样品中以上的物相仍是,相不足,当热处理温度不低于时,样品中相接近,这是因为此时钛酸钠分解量较大,生成和,其中峰的半高宽度较窄,峰型较尖锐,表明该样品结晶性良好。当热处理温度为时,相应样品图谱中出现少量金红石型的衍射峰,表明此时钛酸钠发生部分分解随着热处理温近红外反射性能热稳定性高。探讨六钛酸钠晶须的制备及高温热稳定性晶体学论文。图样品的曲线热处理对钛酸钠样品物相的影响未进行热处理以及经不同温度热处理后的钛酸
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