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1.
通过真空感应熔炼法制备了LaNi5-xAlx (x=0, 0.25, 0.75, 1.2)储氢合金,并对其微观结构、力学性能、循环吸放氢性能及抗粉化性能进行了研究。结果表明,Al元素的加入能够明显改善合金晶体结构稳定性和储氢容量稳定性;随着Al含量的增加,合金的抗粉化性能呈现先减弱后增强的趋势;合金的力学性能和储氢容量共同影响着其抗粉化性能,其中力学性能是最主要的影响因素;在普通高纯氢气氛下,LaNi5-xAlx (x=0~1.2)合金的容量衰减主要是由于材料自身原因造成,很可能是发生了歧化反应  相似文献   
2.
虽然MATLAB软件提供了大量专业化的工具箱,但是用户仍不免需要经常自行编程来解决某些实际工程问题.因此,如何根据该软件的自身特点来优化程序代码备受关注.阐述了关于MATLAB的几种常用代码优化方法.这些方法已经过长期实践检验,结果表明具有简单易行,操作性强的特点,对代码执行速度的提高具有良好效果.  相似文献   
3.
以电站锅炉防焦箱鼓包为研究对象,采用多种检测方法,探讨高温防腐漆对鼓包形成的作用,并研究鼓包的形成机理。基于Matlab软件模拟建立硬度与珠光体球化之间的关系模型,提出通过现场里氏硬度法测试鼓包表面硬度来分析防焦箱的珠光体球化程度,进而推广到对电站锅炉受压元件珠光体球化程度的分析,以此预测受压元件的剩余寿命,并提出可取代现场金相的新的寿命预测方法。  相似文献   
4.
根据现有标准DL/T 787-2001提供的数据分析了随温度和球化等级的改变,15CrMo钢的碳化物相中钼元素含量、抗拉强度、屈服强度、伸长率、断面收缩率以及硬度的变化规律,同时建立了相关计算模型,并且预测出球化等级为1.5,2.5,3.5和4.5级所对应的性能参数值.此外还分别给出了依据常温抗拉强度、屈服强度、布氏硬...  相似文献   
5.
针对轮腿式壁面清洗机器人作业时对吸附力的要求以及吸附系统部分组件相对机器人本体旋转的问题,采用模块化设计方法,研究了真空耦合传递系统,分析了其构成与负压同步分配器截面形状。为满足相对机器人静止的真空发生器和转动吸盘的连接要求,根据分配头不同截面形状提出负压同步分配器3种方案,并分析了分别采用不同方案的机器人特性。研究结果为机器人在平直壁面、球形或柱形等曲面上的可靠吸附与运动提供基础和保证。  相似文献   
6.
7.
针对工业中高精度三维尺寸的测量要求,提出并设计了一种基于棱镜与多个工业智能相机的三维尺寸测量系统,它主要由机架、相机支撑架、3个工业智能相机、带有标记点的工件定位座、棱镜、气缸、可编程控制器、工控机组成。3个工业智能相机、可编程控制器均与工控机相连,工控机负责整个系统的数据采集、处理、结果判断与存储。该测量系统自动化程度高、成本较低、测量速度快,测量精度可达士0.03mm,可部分取代三坐标测量机在工业高精度尺寸测量中的应用。  相似文献   
8.
寻找清洁高效的能源已经成为了人类可持续发展的优先目标,氢能作为绿色高效的能源已然成为了当今世界关注的焦点。目前,常用的储氢方式例如使用高压将氢气压缩进气瓶或低温液化都具有一定的安全问题,因此固体储氢的方式受到广泛关注。其中对MXene(新型二维材料)等轻量级高性能固体材料的大量探索性研究发现,Ti2C MXene的最大氢吸附量可达8.6%(质量分数),远高于美国能源部(2015)规定的金属基氢化物的质量容量(5.5%(质量分数))。尽管MXene具有巨大的潜力,但其在储氢方面的应用尚未得到充分的探索。介绍了目前MXene作为储氢材料的最新研究成果及应用方向。  相似文献   
9.
舒巴坦钠合成工艺的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了从 6 -APA(6 -氨基青霉烷酸 )开始 ,经重氮化、溴化、氧化、还原、成盐制备舒巴坦钠的工艺条件  相似文献   
10.
容量法材料吸放氢性能测试技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
固态储氢材料储氢是通过化学反应或物理吸附将氢气存储于材料中,被认为是最有发展前景的一种氢气存储方式,相应的材料吸放氢性能研究是被广泛关注的热点问题。概述容量法材料吸放氢性能测试系统的原理,总结改善测量精度的各种实验技术,对各种技术的特点和不足进行了比较,并对新技术的发展趋势进行了展望。  相似文献   
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