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相似文献
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1.
采用聚氨脂泡沫为基体,经预处理、化学镀、电沉积工艺制备了均匀分布三维网状孔结构的高空隙率泡沫镍。通过电子扫描电镜(SEM)观察了制备过程中泡沫的形貌,并测定了泡沫镍的主要物理性能。  相似文献   

2.
电沉积法制备泡沫镍的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
泡沫镍是泡沫金属中重要的一种,它因具有良好的透流体性能、电磁屏蔽性能、吸音性能、抗冲击性能而广泛用于各个领域,尤其是军工领域.本实验通过研究粗化时间对泡沫镍空隙率的影响、硫酸铜含量对化学镀铜镀速的影响、硫酸铜含量对均镀能力的影响以及氯离子和电镀温度对电镀镍的影响等方面工作,制备出孔隙率较高、孔型容易控制和通孔的泡沫镍.  相似文献   

3.
利用羰基镍气相沉积的方法,可以在各种粉末基体的表面包覆一层高纯镍。包覆粉末的基体可以是金属及氧化物(AI、SiC、WE、Zr、AI:0,等),也可以是非金属(石墨、金刚石、云母等)材料及纤维材料(如镍碳纤维、尼龙、玻璃纤维等)。采用此方法制备的复合材料广泛的应用于热喷涂、金属陶瓷添加剂、粉末冶金、航空航天及电子对抗等高科技领域。  相似文献   

4.
羰基金属复合材料的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文对羰基金属复合材料的制备方法、研究现状及进展、以及羰基金属复合材料的应用前景进行了综述.  相似文献   

5.
以硫酸镍、次亚磷酸钠、钨酸钠、钼酸钠等为原料,采用一步恒电流电沉积法在泡沫镍基底上合成Ni-P-W-Mo析氢电极,借助X射线衍射、扫描电镜、能谱仪、X射线光电子能谱以及电化学测试等手段研究材料的表面形貌、元素组成以及电化学析氢性能。结果表明,Ni-P-W-Mo析氢电极在碱性溶液中析氢催化时有出色的催化活性和稳定性,仅需92 mV的过电位即可达到10 mA/cm2的电流密度,比Ni-P电极降低67 mV,电极的双层电容为42.98 mF/cm2,经过2 000次循环伏安(cyclic voltammetry, CV)测试后,析氢活性略微下降。Ni-P-W-Mo电极优异的催化性能可能是由于W、Mo的添加使电极的表面形貌更粗糙,电化学活性表面积和活性位点显著增加,同时自支撑电极结构可以有效降低界面传输电阻,提高电荷传输效率。  相似文献   

6.
《湿法冶金》2021,40(2)
研究了采用化学发泡法制备多孔聚乙烯醇/壳聚糖复合泡沫吸附剂,并用以从溶液中吸附Ni~(2+),利用扫描电镜和傅立叶变换红外光谱仪对所制备复合泡沫吸附剂进行表征,考察了溶液pH、溶液中Ni~(2+)初始质量浓度及吸附时间对复合泡沫吸附剂吸附Ni~(2+)的影响。结果表明:聚乙烯醇与壳聚糖在一定条件下,通过适量致孔剂、发泡剂的作用,可以复合成具有内部多孔网络结构的泡沫吸附剂;聚乙烯醇和壳聚糖之间具有很好的兼容性;复合泡沫吸附剂对镍离子有较高吸附量,当溶液pH=6时,吸附量约为80 mg/g。  相似文献   

7.
镍丸的应用     
《金川科技》2005,(4):25-25
用羰基法可生产直径8-10mm的镍丸。其化学成分一般为:Ni:99.5%;C:0.01%;Fe:0.01%;Cr:0.001%;S:0.001%;Co:0.0005%;Pb:0.0001%;As:0.0001%。由于镍丸的纯度高,不含有有害杂质(磷、铅、锌等),也几乎不含钴元素,因此是核工业中的重要材料。镍丸具有快速熔化的特点,是炼制不锈钢、高温合金及其它高级合金钢的优秀原料,高品质的镍丸也是制备高质量硫酸镍的原料。  相似文献   

8.
针对高结合力型泡沫镍电极材料的特点,提出小幅度三角波电位扫描法测量其比表面积的理论方法。  相似文献   

9.
采用有限元模拟技术计算不同孔结构泡沫镍的屈服强度,并以气雾化Ni-20Cr合金粉末为原料,以不同孔径的聚氨酯泡沫为模板,控制浸渍工艺制备出不同孔径与不同密度的泡沫镍铬合金,研究合金屈服强度随密度与孔径尺寸的变化关系。有限元模拟计算结果表明,开孔泡沫金属材料的屈服强度符合Gibson-Ashby方程,在开孔泡沫金属材料密度一定的情况下,材料的屈服强度不随孔径的变化而变化。实验结果表明,对于相同孔径的泡沫金属材料,其屈服强度和相对密度的关系为σ/σs与相对密对(即ρ/ρs)的1.5次方呈线性关系(σ和σs分别为泡沫材料与致密材料的屈服强度;ρ和ρs分别为泡沫材料与致密材料的密度);而具有相同密度和不同孔径的泡沫镍铬合金,其屈服强度很接近,验证了开孔泡沫金属材料屈服强度随密度的变化规律符合Gibson-Ashby方程。  相似文献   

10.
介绍了PCM法制备泡沫铝的国内外研究现状,讨论了一些因素对泡沫铝发泡行为及其孔结构的影响。并对PCM法大尺寸泡沫铝及复合结构的制备、应用做了介绍。最后对PCM法制备泡沫铝今后的发展方向和现存问题做了分析。  相似文献   

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