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61.
EFFECT OF TRACE ADDITIVE ON ANTI-OXIDATION OF MOLTEN Sn-Pb EUTECTICS   总被引:1,自引:0,他引:1  
以撇取氧化膜称重的方法对比了周期表中25个常见元素对Sn-Pb共晶合金抗氧化能力的影响。其中以Ga,Ge,P的能力最强。最佳含量(wt-%)分别为Ga0.0008,Ge0.004,P0.003。用对氧化渣的化学分析法、X射线衍射法以及合金表层的X射线光电子能谱法研究了Ga,Ge,P三元素对Sn-Pb合金的抗氧化机理。实验表明,添加的微量元素均在表层高度富集,厚度30—40(A),Ga则深达70-100(A),它们形成致密的保护膜。膜的成分是相应添加元素的氧化物与氧化锡形成的复杂含氧酸盐。温度对含P和Ge的合金影响较大,高于350℃则失去其抗氧化能力。含Ga的合金在400℃范围内一直是稳定的。  相似文献   
62.
热管空冷器在淬火介质控温过程中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对连续淬火介质在工作中存在的冷却问题,提出由空气冷却代替水冷系统,研制出的热管空冷器可以精确控制连续淬火介质温度,保证热处理工件的金相组织和力学性能,在实际应用中取得较大成效。  相似文献   
63.
采用全三维有限元方法对大锭型开坯过程进行变形.传热耦合分析,定量计算了铸锭在整个工艺过程中热力参数(应变、应变速率和温度)的分布及演化情况;分析了铸锭的锻透性;获得了开坯后坯料内部应变和温度的分布规律,并与实际生产中的金相检测结果进行了对比。结果表明,模拟结果与试验结果一致,可为科学地制定大规格GH4169合金铸锭的开坯工艺提供理论依据。  相似文献   
64.
通过有机聚合物先驱体法使用氯代硅氧烷[(SiOCl2)n]、烷基胺(RNH2)、三氯化硼(BCl3)为原料,对SiO2基陶瓷进行了B,C,N的原子级掺杂,制备了一种硅基复合陶瓷.通过有机-无机裂解转化制备了陶瓷的纳米粉体,其SiB的摩尔比为8020,将该粉体热压制备了复合陶瓷材料.通过力学分析,XRD,SEM,FT-IR,TEM等测试手段对材料的结构和性能进行了分析研究.陶瓷材料的密度在1.95 g/cm3~2.15 g/cm3之间,力学性能在1700℃,25 Mpa热压条件下达到最高,其抗弯强度为150.50 Mpa、维氏硬度为3.78GPa、断裂韧性为2.10 Mpa·m1/2.得到的复合陶瓷在1700℃时仍保持非晶态,在1800℃时有少量的纳米级SiC球形颗粒析出.分析认为B,C,N的原子级掺杂引入显著提高了SiO2基陶瓷材料的力学性能和析晶温度,十分有效的提高了陶瓷材料的热稳定性.  相似文献   
65.
金真  彭建强  温嘉宝  朱光中 《广东化工》2006,33(6):92-95,85
本文用气相色谱测定了多种烷烃、芳烃、醇类和酯类的蒸发热。结果表明,测定数据与文献数据基本一致,误差一般在±5%以内。是一种简单、快捷的测定方法。  相似文献   
66.
采用程序升温硫化(TPS)技术,微反—色谱法(MRC)、扫描电镜、透射电镜和其它分析测试手段,对工业应用前后的Co-Mo系耐硫变换催化剂K8-11进行了分析,从而对其失活原因进行了分析和讨论  相似文献   
67.
随着区域经济社会发展对用水量需求的增加,区域内逐渐形成多水库供水格局。本文针对一种常见的水库群供水格局开展供水预警研究,给出供水预警含义、预警指标及预警线形式、分级分期预警指标阈值确定方法和预警响应策略等。以缺水区域缺水量最小为目标,提出以水库蓄水量为控制指标的分级分期预警体系:即划定不同等级预警线,按照不同分期对预警线进行细化;基于长系列逆时序法供需计算确定预警指标;依据水库预警线确定水库群调水和供水规则,实现多水库联合调度。并以永康市三座中型水库组成的水库群为例,进行水库区供水预警及响应策略的实际应用。研究成果为水库调度决策部门提供了新的调度思路,为干旱期水库群供水运行管理提供依据。  相似文献   
68.
阐述了高强混凝土的发展过程、配制高强混凝土应遵循的原则和规定,以及应用技术等内容。  相似文献   
69.
阐述了高强混凝土的发展过程、配制高强混凝土应遵循的原则和规定,以及应用技术等内容。  相似文献   
70.
刘东  赵贤平  杨金荣 《耐火材料》2004,38(4):295-296
安钢某炼钢厂盛钢容器散热过快 ,为了达到铸坯的质量要求 ,不得不提高出钢温度 ,这就引发了诸如能耗及生产成本增加等问题。为了解决盛钢容器散热过快问题 ,研制了一种新的保温浇注料。1 原料及配方保温浇注料所用原料须满足耐高温、气孔率高、体积密度小等条件。本实验决定以蓝晶石、硅线石、方解石、漂珠、沉珠、莫来石纤维、聚苯乙烯小球、硅粉、铝粉、粘土等为原料进行配方试验。实验用原料的化学组成及配方组合分别见表 1和表 2。表 1 主要原料的化学组成 (w) %项目 SiO2 Al2 O3Fe2 O3CaOMgO K2 ONa2 O 灼减方解石 0 .91 <2 .0…  相似文献   
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