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1.
利用XRD、OM、SEM、TEM研究了喷射沉积Mg-12.55Al-3.33Zn-0.58Ca-1.0Nd合金挤压态的显微组织和合金的力学性能。结果表明:喷射沉积挤压态镁合金主要包含基体α-Mg和Al2Ca相,基体组织为等轴晶,平均晶粒尺寸为3μm;Al2Ca颗粒主要沿镁基体晶界分布,颗粒尺寸在1.0μm左右,并在Al2Ca相中存在孪晶结构;合金的σb、σ0.2、δ分别为450、325MPa,5%。在拉伸断口上存在大量石块状的Al2Ca相,表明合金的断裂方式为沿晶断裂;与经热挤压的铸造AZ91镁合金对比,该合金强度明显提高,但合金塑性降低;合金强度的提高主要来源于合金的细晶强化和Al、Zn对合金的固溶强化,而伸长率降低是由于合金中存在的大量Al2Ca颗粒是沿镁基体晶界分布,导致合金的塑性降低。  相似文献   
2.
3.
兰闫铅锌矿赋存在元古代红旗营子群变质岩中,是受羽状构造控制的蚀变岩型矿床。根据稳定同位素及不同岩石微量元素含量分析认为,本矿床具有多物资来源和多期构造叠加改造的特点。本文将试图研究和分析所有成矿相关信息和资料,进一步分析区内的成矿潜力,以指导今后的找矿工作。  相似文献   
4.
采用固相烧结法制备了(W_(0.5)Mg_(0.5))~(4+)复合离子掺杂的(Bi_(0.5)Na_(0.5))_(0.94)Ba_(0.06)Ti_(1-x)(W_(0.5)Mg_(0.5))_xO_3(BNBT-x WM)无铅陶瓷,研究了(W_(0.5)Mg_(0.5))~(4+)复合离子掺杂量对BNBT陶瓷的表面形貌、微观结构,以及铁电、应变、压电、介电等电学性能的影响。结果表明:(W_(0.5)Mg_(0.5))~(4+)复合离子进入了BNBT陶瓷的B位并形成了单一的钙钛矿结构,且陶瓷样品晶界清晰,结构致密。(W_(0.5)Mg_(0.5))~(4+)掺杂增大了剩余极化强度和饱和极化强度。(W_(0.5)Mg_(0.5))~(4+)复合离子的掺杂使电致应变曲线由蝴蝶形变为嫩芽形,在x=0.03时获得0.429%(质量分数)的高电致应变响应,d_(33)*的最大值为833.1 pm/V,其外加高场仅有60 k V/cm。在x=0.02时其低场小信号的压电性能d_(33)有235 p C/N。BNBT-x WM陶瓷的介电常数随着掺杂含量的增多逐渐降低且平坦化,同时向弛豫铁电体转变。  相似文献   
5.
利用喷射成形技术制备了超高强Al12Zn2.4Mg1.1Cu合金。随后对试验合金进行热挤压,758K固溶2h和393K时效20h,利用透射电子显微镜(TEM)对时效后的合金进行形貌、选区电子衍射、高分辨像观察,得到各种沉淀相形貌和析出相与基体的位相关系。经过标定后确定,时效后的合金中存在3种纳米级沉淀相:η′相、GP(II)区、L12-Al3Zr,GP(II)区和Al3Zr与基体共格结合。  相似文献   
6.
ZK60+Y镁合金塑性变形后组织和性能研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
对真空熔炼后的ZK60 Y镁合金在380℃下进行热挤压,随后取部分挤压棒在400℃下轧制成厚3mm的薄板。通过金相分析、室温力学拉伸试验、透射电镜分析研究了经塑性变形的ZK60 Y镁合金显微组织及力学性能。结果表明,薄板的显微组织中有大量的第二相,大部分呈条带状分布在基体上,透射电镜分析表明这些第二相颗粒包括纳米级大小的颗粒;经过轧制的薄板的抗拉强度、屈服强度和伸长率均较挤压后的棒材有所下降,薄板的抗拉强度、屈服强度和伸长率分别为263MPa、235MPa和15%。  相似文献   
7.
砀山县在发展果园灌溉中运用小管出流灌溉技术获得成功,并针对砀山县补充灌溉的特征,将果园小管出流灌溉和农村生活供水有机结合起来,形成了“以供水保灌溉,以经营促节水,向管理要效益”的塔式供水产业化工程模式,取得良好的社会效益和经济效益。  相似文献   
8.
中油网消息:我国科研人员开发的一项创新技术——“井下油水分离技术研究”成果,已成功地在胜利油田桩西采油厂桩1—20井进行了电潜泵井下油水分离同井注采。现场试验结果显示,在不影响油井产油量的情况下,该井地面产水量减少70%。该项研究成果对我国进入中高含水期油田的高效、环保开发具有重要意义。  相似文献   
9.
利用喷射成形技术制备了超高强Al12Zn2.4Mg1.1Cu合金.对合金进行热挤压,在不同固溶温度和时间下对挤压合金进行固溶处理,并进行力学性能测试.结果表明,挤压态合金存在着大量的第二相颗粒,为MgZn2相和富铜相,合金微观组织中包括微米级晶粒和纳米级晶粒.合金进行T6热处理后,抗拉强度为749.6 MPa,延伸率为10.9%,拉伸试样的断口分析表明,合金的断裂方式主要为穿晶断裂.  相似文献   
10.
宝钢沥青焦具有灰分低、碳含量较高的特点,以宝钢沥青焦为原料,采用KOH活化法制备超级活性炭,并对其吸附性能进行测定。结果表明,该活性炭吸附性能优异,当活性炭碱碳比为4∶1和5∶1,活化温度为800℃时,碘、亚甲蓝、苯吸附值分别达到2 340mg/g~2 480mg/g、445mg/g~455mg/g、1 430mg/g~1 440mg/g,BET比表面积可达2 890m2/g~3 150m2/g,主要性能指标达到日本Marxsorb活性炭水平。试验表明,在制备超级活性炭的过程中,碱碳比是重要的影响因素,其次是温度。  相似文献   
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