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为了改善钛合金的表面性能,利用激光氮化的方法对TiZrAlV合金进行表面氮化处理,制备出表面氮化物陶瓷涂层。用X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜和维氏硬度计对不同扫描速度下氮化区、热影响区及基体的相组成、表面形貌与元素分布、硬度进行检测。结果表明:激光氮化后,表面氮化区形成树枝状氮化物枝晶和细晶组织,中部热影响区主要为α′马氏体相组织,其中随着激光扫描速度的降低,氮化层液化过程中溶解的氮含量增多,进而生成氮化物增多,硬度值增加。激光氮化处理可以制备出氮化区TiN,ZrN,AlN等硬质相,并细化热影响区晶粒形成针状α′马氏体相,对研究涂层组织结构和性能具有一定的参考意义。 相似文献
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纳米材料具有与传统材料明显不同的特征。例如,纳米铁的抗断裂能力比一般铁高12倍;气体通过纳米材料的扩散速度比通过一般材料快几千倍;纳米铜比普通铜坚固5倍,而且硬度随纳米颗粒尺寸的减小而增大;纳米陶瓷具有塑性或超塑性,甚至可以制成透明涂料;纳米材料的电阻随尺寸下降而增大;纳米氧化物对红外、紫外、微波具有良好的吸收特征;在传统相图中根本不共溶的两种元素或化合物,在纳米态则可形 相似文献
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采用原位动态红外光谱和广角X射线衍射的方法,研究了尼龙12在升温过程中的结构变化。结果表明,等温结晶的尼龙12为γ晶型,该晶型对应的红外吸收谱带为1 340 cm-1、1 327 cm-1、1 308 cm-1和979 cm-1。热历史对尼龙12的晶体结构影响较大,150℃等温结晶样品和自然冷却样品的结晶度先增大后减小,90℃时结晶度达到最大值,而室温淬火样品的结晶度则呈现减增减的趋势;晶粒尺寸随着温度的升高先增大后减小,自然冷却样品的晶粒尺寸比室温淬火和等温结晶样品的尺寸要大,并且出现两个峰值;晶面间距随着温度的升高而增大,室温淬火样品在120℃时有二次结晶的出现。 相似文献
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二氧化钛(TiO_(2))具有无毒、成本低、光氧化能力强、物理化学稳定性好等特性,目前被认为是最有前途的半导体材料之一。文章采用了简便的水热法合成了TiO_(2)纳米颗粒,并经过不同的煅烧温度处理得到目标样品,采用XRD、TEM等测试及粒径分布统计对样品进行了表征。分析结果表明煅烧温度对TiO_(2)物相的组成、结晶性和晶粒尺寸有重要的影响。同时,比较Rietveld精修、传统的谢乐公式和W-H方法对TiO_(2)的平均晶粒尺寸分析,结果表明这三种方法得到TiO_(2)的晶粒尺寸大小比较符合,且随着煅烧温度的升高而增大。通过TEM进一步验证了随温度的升高,TiO_(2)的晶粒尺寸和形貌也呈规律性变化。 相似文献
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热浸锌镍合金镀层技术是解决活性钢热镀锌问题的有效方法。本文分析了在常规的热镀锌过程中加入Ni后对镀层形成的作用,并对锌镍合金镀层工艺流程及其防护性能的改善情况进行了分析,分析结果表明,热浸锌镍合金镀层和常规热锌镀层相比,具有更优越的抗腐蚀性和良好的粘附性,同时热浸锌镍合金镀层技术的应用也使钢铁产品的表面硬度、耐磨性和光泽度显著提高。 相似文献
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针对零价铁可以有效清除工业废水中低浓度的有机氯化物,在实验中考察了铁粉对三氯乙醛的脱氯效果,重点探讨了反应时间、三氯乙醛质量浓度、pH值等因素对脱氯率的影响。实验结果表明,还原铁粉对三氯乙醛有明显的脱氯作用,脱氯率随三氯乙醛质量浓度的减小而增大,随pH值的减小而增大,随反应时间的增加而增大。在厌氧条件下,三氯乙醛质量浓度为51.5 mg/L和103 mg/L,反应前pH=2.0,反应时间为3 h时,脱氯率可以分别达到70%和61%。脱氯机理主要是基于零价铁的还原作用。 相似文献
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以尿素和氢氧化钠为沉淀剂通过共沉淀的方法合成了铁酸钴包覆空心玻璃微球的前驱物样品,经过热处理后,形成铁酸钴包覆空心玻璃微球化合物。这些化合物的相结构、微观形貌和磁学性质由X射线衍射仪(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)和振荡样品磁强计(VSM)进行表征。通过这些分析显示,以尿素为沉淀剂制备的铁酸钴包覆层比较均匀连续,其晶化程度和磁学性质也比较好。 相似文献
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文章通过动态气泡模板法,在泡沫镍上电沉积制备了磷掺杂的分级多孔Ni电极(hp-NiPx)。采用场发射扫描电子显微镜、能谱仪、X射线衍射仪等手段对hp-NiPx的形貌与物理结构进行表征,观测其微纳尺度上的分级多孔结构,分析电极材料的晶相和结晶度。测试hp-NiPx在碱性电解液中的电催化析氢(HER)性能和析氧(OER)性能,特别是开启电压、塔菲尔斜率、交换电流密度等关键电化学指标。HER和OER反应是在电极表面发生,涉及固(电极)、液(电解液)、气(氢气、氧气)三相。 相似文献
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矿井开拓参数和生产规模的选择,常用的方案对比法和经验指标法往往难以找到最佳值。建议采用计算法,而将方案对比法和经验指标法作为辅助方法。现将计算法介绍如下,供探讨。一.井田采区和阶段的几何尺寸择优 1.合理井田走向长度的计算无限(相对地)煤田应根据开采费用选定最佳走向长度、划分井田。主要有两类费用随井田走向长度变化:运输费用随走向长度增加而增加,主、副井,铁路支线,地面生产 相似文献
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