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1.
The PrMg12-type composite alloy of PrMg11Ni + x wt% Ni (x=100,200) with an amorphous and nanocrystalline microstructure were synthesized through the mechanical milling.Effects of milling duration and Ni content on the microstructures and electrochemical hydrogen storage performances of the ball-milled alloys were methodically studied.The ball-milled alloys obtain the optimum discharge capacities at the first cycle.Increasing Ni content dramatically enhances the electrochemical property of alloys.Milling time varying may obviously impact the electrochemical performance of these alloys.The discharge capacities show a significant upward trend with milling duration prolonging,but milling for a longer time more than 40 h induces a slight decrease in the discharge capacity of the x=200 alloy.As milling duration increases,the cycle stability clearly lowers,while it first declines and then augments under the same condition for the x=200 alloy.The high-rate discharge abilities of the ball-milled alloys show the optimum values with milling time varying. 相似文献
2.
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Nanocrystalline and amorphous LaMg_(12)-type LaMg_(11)Ni + x wt% Ni(x = 100, 200) alloys were synthesized by mechanical milling. Effects of Ni content and milling time on the gaseous and electrochemical hydrogen storage kinetics of as-milled alloys were investigated systematically. The electrochemical hydrogen storage properties of the as-milled alloys were tested by an automatic galvanostatic system. And the gaseous hydrogen storage properties were investigated by Sievert apparatus and a differential scanning calorimeter(DSC) connected with a H_2 detector. Hydrogen desorption activation energy of alloy hydrides was estimated by using Arrhenius and Kissinger methods. It is found that the increase of Ni content significantly improves the gaseous and electrochemical hydrogen storage kinetic performances of as-milled alloys. Furthermore, as ball milling time changes, the maximum of both high rate discharge ability(HRD) and the gaseous hydriding rate of as-milled alloys can be obtained. But the hydrogen desorption kinetics of alloys always increases with the extending of milling time. Moreover, the improved gaseous hydrogen storage kinetics of alloys are ascribed to a decrease in the hydrogen desorption activation energy caused by increasing Ni content and milling time. 相似文献
7.
热障涂层以优异的隔热、耐磨和耐蚀性而被广泛应用于航空涡轮发动机中。由于热障涂层体系内部结构复杂,服役环境苛刻,导致其失效不可预测。热障涂层系统内的表面开裂和界面分层是限制热障涂层长时间使用的瓶颈问题,且热障涂层的过早剥落失效会导致合金基体暴露在高温燃气中,这可能引起灾难性的后果。针对涂层的裂纹扩展行为,最重要也最直接的研究方法就是对热障涂层的整个失效过程进行实时无损检测,为寿命预测提供最直接的证据。声发射技术是一种实时动态的无损检测方法,可直接检测热障涂层失效过程中的裂纹扩展行为,因此在热障涂层失效检测领域得到了广泛的应用。然而,造成热障涂层损伤失效的因素较多,如失效机理复杂、失效形式多样,以及声发射信号本身的随机性和不可逆性,使得利用声发射技术检测热障涂层失效整个过程的研究还不够全面。目前,已通过声发射技术的参数分析和波形分析实现了对热障涂层损伤失效的定性、定量和定位分析,并对涂层寿命进行了预测。参数分析是以多个简化的波形特征参数来表示声发射信号的特征,即对一些特征量进行统计的过程,如能量、频率、幅度等。采用声发射特征参数法可定量评估热障涂层的损伤程度并对涂层的寿命进行预测。目前人们从连续损伤累计、某一特定参量变化等多个角度预测热障涂层的寿命,但是各种寿命预测模型主要是根据实验结果的经验或半经验公式,随着热障涂层的发展以及对热障涂层失效机理认识的不断加深,寿命预测模型也在不断发展与完善。波形分析是通过对声发射信号的时域波形或频谱特征分析来获取缺陷信息的一种信号处理方法。从理论上讲,波形分析应当能给出任何所需的信息,因而波形也是表达声发射源特征最精确的方法,目前主要通过小波变换把声发射波形信号从时域变换到频域,进而识别其损伤模式并实现声发射源的定位。本文对声发射技术进行了简要的介绍,总结了声发射技术参数分析和波形分析在热障涂层损伤模式识别、损伤位置的定位、损伤程度的定量评估和剩余寿命预测方面的研究进展,指出了当前研究中存在的问题并对其下一步的发展进行了展望。 相似文献
8.
铜厂沟矿区多为破碎、中厚、急倾斜矽卡岩型铜钼矿体,原设计采用上向水平分层充填采矿法,在采矿实验中存在作业安全性差、劳动生产效率低、损失贫化大、采矿成本高等缺陷,严重制约了试生产组织。矿山急迫需要一种安全、高效、成本能够控制的采矿方法满足试生产矿石持续供应。通过充分研究,提出了低贫损分段崩落与浅孔留矿耦合采矿方法的设想,进一步降低了安全风险、简化工艺、控制损失贫化等。通过采矿方法的优化设计,解决了企业生产存在的实际问题,提高了采矿效率,对其它同类矿山具有一定的参考借鉴意义。 相似文献
9.
对芝麻油料进行微波处理,选择微波功率、微波时间、增湿比例、缓苏时间为影响因素,饼残油率为考察指标,进行单因素实验,再在单因素实验结果基础上,进行正交实验,确定最佳微波条件,最后对比未经微波处理和最佳条件微波处理后所得油脂的品质。结果表明,微波处理能够提高芝麻出油率,且微波处理能够提高油中芝麻素和芝麻林素的含量,但对芝麻油的色泽、碘值、酸值、主要脂肪酸含量影响不大。微波处理后芝麻油的过氧化值会提高,但其含有的芝麻素、芝麻林素等抗氧化物质会使其氧化稳定性提高。微波处理油料可用作油料的预处理。 相似文献
10.
结构试验器固体推进剂装药低温加速老化试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用低温加速老化试验的方法,依据GJB770B-2005火药试验方法,测试了6%、9%、12%和15%四种不同应变水平的结构试验器在单轴拉伸条件下的最大拉伸强度σm和最大伸长率εm,考察了四种结构试验器中装药推进剂在低温(-28℃)下贮存性能随老化时间的变化趋势。结果表明:在低温应力应变情况下结构试验器中推进剂老化的主要原因是应力损伤。动态力学分析(DMA)试验(频率1 Hz,振幅20μm,测试温度范围-100~80℃,升温速率为3℃·min-1)证实推进剂确已发生损伤。常温拉伸(拉伸速度100 mm·min-1,测试温度(23±2)℃)情况下,推进剂σm逐渐升高,15%应变的结构试验器经过19周低温老化后,σm(0.96 MPa)与初始值(0.74 MPa)相比增加了近30%,εm基本在初始值附近波动;低温快速拉伸(拉伸速度500 mm·min-1,测试温度(-55±2)℃情况下老化后期推进剂σm升高,εm明显下降,15%应变的结构试验器经过19周低温老化后,σm(4.18 MPa)与初始值(3.77 MPa)相比增加了约11%,εm(26.8%)与初始值(37.6%)相比降低近29%。根据试验现象初步分析推进剂在低温应力情况下的老化机理可能是应力/应变作用下的物理损伤,包括网络内聚损伤和固体颗粒与粘合剂界面"脱湿"。 相似文献