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钴呈银灰色,硬度高于铁,延展性好于铁,磁性弱于铁.钴的化合价+2和+3,常温下与水和空气不起作用,能逐渐溶于稀盐酸和硫酸,易溶于硝酸. 由于钴具有不可替代的物理、化学性能,应用领域非常广泛,包括可充电电池材料、超...
其他类似问题
问题1:例如沸点多少啊 气化要达到多少度啊 与什么物质想溶啊~与什么物质相排斥啊 与什以及么物质中和后会得到什么样的结果啊 等类似这样的特性 ……具体成分如下:甘油三脂肪酸脂(简称甘
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问题2:钴铁的性能机械性能
不晓得,你可能来错地方了
问题3:纳米材料的物理化学特性
纳米材料是纳米科学技术的一个重要的发展方向.纳米材料是指由极细晶粒组成,特征维度尺寸在纳米量级(1~100nm)的固态材料.由于极细的晶粒,大量处于晶界和晶粒内缺陷的中心原子以及其本身具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应等,纳米材料与同组成的微米晶体(体相)材料相比,在催化、光学、磁性、力学等方面具有许多奇异的性能,因而成为材料科学和凝聚态物理领域中的研究热点.
纳米材料在结构上与常规晶态和非晶态材料有很大差别,突出地表现在小尺寸颗粒和庞大的体积百分数的界面,界面原子排列和键的组态的较大无规则性.这就使纳米材料的光学性质出现了一些不同于常规材料的新现象.
纳米材料的光学性质研究之一为其线性光学性质.纳米材料的红外吸收研究是近年来比较活跃的领域,主要集中在纳米氧化物、氮化物和纳米半导体材料上,如纳米Al2O3、Fe2O3、SnO2中均观察到了异常红外振动吸收,纳米晶粒构成的Si膜的红外吸收中观察到了红外吸收带随沉积温度增加出现频移的现象,非晶纳米氮化硅中观察到了频移和吸收带的宽化且红外吸收强度强烈地依赖于退火温度等现象.对于以上现象的解释基于纳米材料的小尺寸效应、量子尺寸效应、晶场效应、尺寸分布效应和界面效应.目前,纳米材料拉曼光谱的研究也日益引起研究者的关注.
半导体硅是一种间接带隙半导体材料,在通常情况下,发光效率很弱,但当硅晶粒尺寸减小到5nm或更小时,其能带结构发生了变化,带边向高能态迁移,观察到了很强的可见光发射.研究纳米晶Ge的光致发光时,发现当Ge晶体的尺寸减小到4nm以下时,即可产生很强的可见光发射,并认为纳料晶的结构与金刚石结构的Ge 不同,这些Ge纳米晶可能具有直接光跃迁的性质.Y.Masumato发现掺CuCl纳米晶体的NaCl在高密度激光下能产生双激子发光,并导致激光的产生,其光学增益比CuCl 大晶体高得多.不断的研究发现另外一些材料,例如Cds、CuCl、ZnO、SnO2、Bi2O3、Al2O3、TiO2、SnO2、Fe2O3、CaS、CaSO4等,当它们的晶粒尺寸减小到纳米量级时,也同样观察到常规材料中根本没有的发光观象.纳米材料的特有发光现象的研究目前正处在开始阶段,综观研究情况,对纳米材料发光现象的解释主要基于电子跃迁的选择定则,量子限域效应,缺陷能级和杂质能级等方面.
纳米材料光学性质研究的另一个方面为非线性光学效应.纳米材料由于自身的特性,光激发引发的吸收变化一般可分为两大部分:由光激发引起的自由电子-空穴对所产生的快速非线性部分;受陷阱作用的载流子的慢非线性过程.其中研究最深入的为CdS纳米微粒.由于能带结构的变化,纳米晶体中载流子的迁移、跃迁和复合过程均呈现与常规材料不同的规律,因而其具有不同的非线性光学效应.
纳米材料非线性光学效应可分为共振光学非线性效应和非共振非线性光学效应.非共振非线性光学效应是指用高于纳米材料的光吸收边的光照射样品后导致的非线性效应.共振光学非线性效应是指用波长低于共振吸收区的光照射样品而导致的光学非线性效应,其来源于电子在不同电子能级的分布而引起电子结构的非线性,电子结构的非线性使纳米材料的非线性响应显著增大.目前,主要采用Z-扫找(Z-SCAN)和DFWM技术来测量纳米材料的光学非线性.
此外,纳米晶体材料的光伏特性和磁场作用下的发光效应也是纳米材料光学性质研究的热点.通过以上两种性质的研究,可以获得其他光谱手段无法得到的一些信息.
问题4:铜钴合金特性
有一种铜钴镍合金---白铜,呈白色.
铜镍二元合金称简单白铜,三元以上合金称复杂白铜.含钴的白铜就属于复杂白铜,工业应用中常分为结构白铜和电工白铜.前者力学性能和耐腐蚀性能好,色泽美观,用于制造精密机械、化工机械和船舶构件;后者一般有良好的导热性和导电性,主要有锰铜、康铜和考铜等,用于制造精密电工仪器、变阻器、精密电阻、热电偶等.
钴的主要用途是制造各种合金.钴合金的硬度很高,含钨78-88%,钴6—15%与碳5—6%的合金称为超硬合金,在1000℃时也不会失去原来的硬度,可用来制造切削工具;由钴35%,铬35%、钨15%,铁13%与碳2%组成的“钨铬钴合金”,也是用来制造高速切削刀具、钻头的硬质合金.钴合金还具有磁性,所谓永久磁铁,便是由钴15%,铬 5-9%,钨1%和碳组成的钴钢.有些磁性合金中,钴的含量甚至高达49%.另外在一些耐热、耐酸的合金中,也常用到钴.
问题5:焊接按物理化学特点分可分为几类?各有什么特性?焊接工艺可分为哪几种?它们之间的主要区别是什么?
分为熔焊,钎焊,压焊,熔焊的特点主要是金属熔化形成的焊接,钎焊是利用低熔点金属来焊接高熔点的金属,压焊主要是利用压力和高温的作用来实现连接
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