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INFLUENCEOFSURFACETOPOGRAPHYANDPROPERTIESBYENERGYDENSITYONTHEBLUEPECCCERAMICCOATINGSOF6063ALUMINUMALLOYS引言自50年代以来,材料科学工作者就致力于在阀门金属(Al、Ti、Nb、Zr、Ta)及其合金上利用微弧氧化技术制备具有陶瓷特性的防护膜,前苏联和欧美等国的学者还将微弧氧化技术应用到石化、航天、纺织机械等行业,并取得了一定的成果;国内许多科研单位近年来也相继开展该方面的理论和应用研究工作,并有许多成果报道。而等离子体增强电化学表面陶瓷化(以下简称PECC)技术是在微弧… 相似文献
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离子镀(Ti,Cr)N涂层的组织结构与耐蚀性能的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
左洪波 《哈尔滨理工大学学报》1998,3(6):33-35
研究了离子镀(Ti,Cr)N涂层的组织结构和耐蚀性,经XRD分析表明,(Ti,Cr)N涂层中的Cr原子部分置换TiN晶格中的Ti原子,且部分与N反应生成CrN,Cr2N或以单质态存在。经耐蚀性分析得知,由于Cr的加入,提高了(Ti,Cr)N涂层的致密度,同时加剧了阴极极化程度,延长了腐蚀原电池的开动过程,从而增强了涂层的耐蚀性。 相似文献
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研究了摩尔比n(Y2O3):n(Al2O3)分别为2:1、1:1和3:5的粉体在不同温度发生的相变及其高温烧结的陶瓷。Y2O3-Al2O3粉体经球磨后在1750℃真空烧结制备陶瓷。用差热-热重、X射线衍射及扫描电子显微镜表征制备的Y2O3-Al2O3材料。结果表明:在低于800℃时,Y2O3-Al2O3之间未发生反应;在1000℃煅烧后,出现Y4Al2O9(YAM)相;1200℃煅烧后,出现YAlO3(YAP)相和钇铝石榴石(yttrium aluminumgarnet,YAG)相。n(Y2O3):n(Al2O3)=3:5粉体在1400℃煅烧后生成YAG纯相。n(Y2O3):n(Al2O3)=2:1、3:5粉体烧结的陶瓷的物相分别为YAM相和YAG相,其相对体积密度分别为97.8%和99.95%,n(Y2O3):n(Al2O3)=1:1粉体烧结陶瓷的物相为多相共存,3种配比制备陶瓷断口的形貌差别较大。 相似文献
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介绍了在线腐蚀监测技术和在线腐蚀监测系统的组成,结合在线腐蚀监测系统监测点位置和构架图,以及2007年两套蒸馏装置加工混炼原油的硫含量、脱前和脱后的盐含量汇总,通过全年在线腐蚀监测月报数据分析,总结分析了两套蒸馏装置当年的腐蚀情况,并提出了改善腐蚀环境的建议,继续做好在线腐蚀监测工作,指导原油混炼和控制装置腐蚀。 相似文献
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对某炼油厂新建常减压装置常压塔顶钛材板式空冷器碳钢回弯管的腐蚀原因进行了分析.认为注水量小导致初凝区位于空冷器回弯管,是其腐蚀穿孔的直接原因;电脱盐开得不正常,造成脱后原油含盐量高是导致空冷器回弯管腐蚀穿孔的根源;中和剂注量不足和电偶腐蚀这两个因素起到了促进作用.最后提出了详细的防护措施. 相似文献
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一种新型表面改性技术—等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC) 总被引:10,自引:0,他引:10
概述了等离子体增强电化学表面陶瓷化技术的原理,工艺,特点,陶瓷层性能,并展望了应用前景。 相似文献
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SAPMAC法生长大尺寸蓝宝石晶体的碎裂分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在SAPMAC法晶体生长过程中常常出现晶体开裂现象,导致试验失败;根据裂纹萌生的位置、扩展程度可将其概括为全开裂(粉碎性开裂)和体内开裂(节理面开裂)两种开裂形态.研究结果表明:引起晶体开裂的主要原因是晶体内部由温度分布不均匀所引起的热应力,晶体内热应力与系统温度梯度、晶体热膨胀系数及晶体直径成正比;过快的晶体生长速率和过快的冷却速率,将会引起晶体内部整体热应力过大,造成晶体整体碎裂;在晶体直径突变及包裹物边缘位置易产生应力集中,微裂纹在应力集中位置萌生,并沿薄弱的(11-20)或(01-12)面扩展,造成晶体局部开裂.本实验室通过设计合理而稳定的温场、优化晶体生长工艺及退火处理等方法,较好地解决了蓝宝石晶体的开裂问题,生长了直径达240 mm的大尺寸蓝宝石晶体. 相似文献
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影响透明陶瓷透光性能的因素 总被引:12,自引:0,他引:12
简要分析了陶瓷透明的机理,紫外截止波段受材料的禁带宽度所决定,红外截止波段与材料内原子的结合力和原子质量所决定。环境温度对于透明陶瓷材料的透过率、红外共振吸收波段、紫外截止波段具有一定影响,随着温度的升高,红外共振吸收波段具有蓝移趋势,紫外截止波段有红移的趋势,透过率降低。制备时原料纯度、粒度,氢气或真空烧成气氛,气孔数量、尺寸,晶界等因素会对陶瓷的透明性能产生影响,其中原料、气孔、烧成气氛影响因素占主导位置。 相似文献
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采用络合沉淀法制备了纳米四方相SnO2颗粒,并对制备机理和颗粒结构和性质进行了实验研究.结果表明,反应过程中由于加入和释放出的有机物在纳米颗粒形核时起到了空间位阻的作用,避免了颗粒的迅速长大和团聚,而且在纳米SnO2形核时造成了缺氧环境,导致沉淀产物配位数不足,表面界面原子在颗粒原子总数中比例较高.XRD和TEM结果显示,纳米SnO2颗粒分布均匀.拉曼散射研究结果表明,10 nm的颗粒只有表面界面原子的贡献,未发现有体相原子的贡献. 相似文献