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1.
发射光谱法同时测定纯铂中21个杂质元素   总被引:3,自引:0,他引:3  
方卫  杨玉芳  赵云昆  刘伟 《贵金属》2002,23(1):36-38
本文结合国内外各分析方法的长处,对纯铂中杂质元素的测定进行了研究,采用粉末试样直流电弧激发摄谱,同时测定了纯铂中的21个杂质元素,各元素测定的相对标准偏差≤25%,方法简便,适用范围广,可用于99.9%-99.995%Pt中杂质元素的分析。  相似文献
2.
用旋流雾室系统代替原用的Scott雾室系统,降低了ICP直读光谱仪分析下限。并引入外加内标元素(Y)的方法测定纯铯中的13个杂质元素。本法适用于纯度为99.9~99.995%纯他的分析。  相似文献
3.
采用溶液试样的ICp-AES法,测定Pt-Ni、Pd-Ni合金中的Ni和16个杂质元素。标准中不配入Pt、Pd。其对待测元素的影响是用等效浓度差减法校正;Ni对部分待测元素的影响是用扣除其空白强度的方法校正。  相似文献
4.
采用高温高压气相热充氢方法将氢充入SA508-III钢,通过比较不同应变速率充氢钢的拉伸变形行为,考察氢对SA508-III钢氢脆敏感性的影响。结果表明,随应变速率降低,钢的屈服强度增加幅度减小,而钢的氢脆敏感性增强。钢的氢脆主要取决于氢与位错的相互作用,当应变速率高于5.21×10~(-3)s~(-1)时,柯氏氢气团的迁移速率跟不上位错的滑移速率,氢对位错源开动的阻碍作用增强,因而屈服强度增加幅度加大。当应变速率低于5.21×10~(-3)s~(-1)时,柯氏氢气团随可动位错一同运动,此时氢对位错源开动阻碍作用减弱,因而屈服强度增加幅度减小,但位错可将氢传递到碳化物与基体界面处,造成局部氢浓度升高,形成氢致裂纹,裂纹扩展进入铁素体基体内形成准解理断裂,故SA508-III钢的氢脆敏感性增加。保持SA508-III钢低氢脆敏感性的最大应变速率为5.21×10~(-3)s~(-1)。  相似文献
5.
将超纯铁素体不锈钢439板材在不同冷轧变形率下冷轧变形,然后将轧制态冷板在950~1050℃下进行退火,研究冷轧变形率对该材料退火组织及性能的影响。结果表明:随着变形率的增加,晶粒尺寸变小;50%变形率条件下冷板最高伸长率为36%,80%变形率条件下最高伸长率可达40%;基于金相试验数据,利用回归分析的方法计算了不同变形率条件下的晶粒长大激活能,得出50%和80%冷轧变形率条件下再结晶晶粒长大激活能分别为60.19 kJ/mol和65.68 kJ/mol;采用晶粒尺寸与晶界迁移激活能间的定量关系来描述晶粒长大过程,最终建立了该合金在试验温度范围内再结晶晶粒长大的动力学模型。  相似文献
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