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相似文献
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1.
报道和评估了近年来用于氢渗透、同位素分离、催化等方面的钯合金薄膜的制备新工艺,对氢在薄膜中的溶解、扩散、渗透的影响因素进行了归纳.结合工程应用,对钯合金的应用研究进行了分析,指出了某些钯合金的潜在应用价值和尚待开发和研究的钯合金薄膜.  相似文献   

2.
利用弹丸发射器把冷冻的氘丸和氚丸发射入磁约束热核等离子体中是给聚变反应堆添加燃料的有效方法之一。从70年代后期起,许多国家开始研制弹丸发射器,我国核工业部西南物理研究院和中国科学院等离子体物理研究所也在研制弹丸发射器。本文对各因研制弹丸发射器的情况作了概述。  相似文献   

3.
利用弹丸发射器把冷冻的氘丸和氚丸发射入磁约束热核等离子体中是给聚变反应堆添加燃料的有效方法之一。从70年代后期起,许多国家开始研制弹丸发射器,我国核工业部西南物理研究院和中国科学院等离子体物理研究所也在研制弹丸发射器。本文对各国研制弹丸发射器的情况作了概述  相似文献   

4.
美国Stratasys公司设计出一种ASTMF-75钴铬合金,其强度高、耐腐蚀而且耐磨。这种合金可用于Arcam EBM(电子束熔炼)工艺制造的零件。[第一段]  相似文献   

5.
大多数单相铜合金依温度升高而表现为塑性下降,直至出现最低值;尔后其塑性又有不同程度增长。在特定温度范围以及宽的应变速度背景出现的塑性波谷,实际应用中常称为‘中温脆性区’,并且是铜合金‘热脆’的基本原因。铜合金的高温脆性断裂是由来已久的问题。大量的工作表明,铜合金在高于熔点绝对温度之半的状态,其断裂行为更接近于扩散蠕变机制。因此这一过程常常涉及起因于晶界低熔点相偏聚或晶间空位的晶  相似文献   

6.
《流程工业》2003,(5):64-66
Crane Flow公司至今为止已经制造了各种材料的DEPA压缩空气隔膜泵。现在,一种新型材料使这种泵的用途进一步扩大。用特种合金Hastelloy C22制造的DEPA-HC型泵是专门为化工的苛刻使用条件而设计的。在这里需要输送高温高压下的强腐蚀性和磨蚀性的流体,甚至要使用聚四氟乙烯的泵才合适。在Wacker公司的Burghausen工厂,DEPA-HC泵被称作活动的“全能者”。  相似文献   

7.
张鑫江  宋仁国 《材料导报》2011,(Z1):510-512,516
由于钯及其合金对氢具有良好的扩散性及溶解性,钯基合金对氢表现出了极好的选择性。结合国内外研究的热点和各科研团体最新的研究成果对Pd-Ag薄膜的制备方法、国内外Pd-Ag合金薄膜的最新研究进展及Pd-Ag合金薄膜的应用与发展现状进行了详细的阐述。  相似文献   

8.
由于钯及其合金对氢具有良好的扩散性及溶解性,钯基合金对氢表现出了极好的选择性。结合国内外研究的热点和各科研团体最新的研究成果对Pd-Ag薄膜的制备方法、国内外Pd-Ag合金薄膜的最新研究进展及Pd—Ag合金薄膜的应用与发展现状进行了详细的阐述。  相似文献   

9.
用于超高压化学热压缩的稀土储氢合金研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
具有融氢净化和氢压缩于一体等重要特性的金属氢化物化学热压缩器将成为未来加氢站的核心设备.本文简要介绍了金属氢化物化学热压缩器的工作原理及其特点,针对金属氢化物化学热压缩器对储氢合金的要求,研究开发了一种储氢性能优良、适合于作为化学氢压缩机用的稀土系储氢合金(Mm-Ml-Ca)(Ni-Al)5,测定了合金热力学和动力学性能.利用该合金设计制作了一台氢容量大于1000L、氢压大于40.0 MPa的压缩器样机,在20℃时氢压小于3.0 MPa可吸氢饱和,165℃放氢可得氢压大于40.0 MPa的超高压产品氢.原料氢纯度为98%时,产品氢纯度达到99.9999%.并且对压缩器的热效率进行了计算,其热效率达到21.9%.  相似文献   

10.
受控热核聚变和等离子体物理研究装置中的真空测量是一种特殊环境下的真空测量.简要介绍了真空测量在等离子体容器中的应用和意义.对这种特殊环境进行了描述.并对如何解决这些复杂环境中正确可靠地测量压力(密度)提出了意见.等离子体物理研究装置中存在着很强的磁场和各种带电粒子、快速中性粒子、中子,高能光子等的强烈干扰.要正确、可靠地测量容器中的压力(密度).必须研究抗干扰测量技术.此外、装置中气体状态处于非平衡气流条件下.被测的气体分子既是空间位置的函数.也是空间方位的函数.容器中气流瞬变.要求测量必须快速.介绍了已研制成功的快速抗干扰真空规.这种规采用了几何屏蔽和脉冲调制抗干扰技术并利用了环境中的磁场强度.进一步提高了抗干扰能力.这种规还在入口采用威尼斯平行叶片百叶窗的结构和纵横交叉的电场屏蔽,保证了入口的气体流导,既解决了快速测量问题,又解决了抗干扰的要求.  相似文献   

11.
钯及其合金电镀的研究现状   总被引:6,自引:3,他引:6  
概述了钯、钯-镍、钯-钴、钯-银和钯-铁等合金镀层的应用,并对其电镀技术的研究现状进行了简述。通过电镀配方实例介绍了电镀工艺的一些具体参数和电镀条件,并对各配方条件下产生的合金镀层性能进行了简要说明,钯及其合金镀层性能优良。在电子和装饰等行业中有着广泛的应用前景。  相似文献   

12.
针对静电驱动微泵(micropump)多能量域系统仿真中存在计算量大的问题,基于弹性力学小挠度变形理论和微机电系统中的静电驱动理论,建立了静电力驱动下圆形微泵膜片(membrane)的变形曲面方程,采用伽辽金加权残值法得到膜片变形和泵腔容积变化的半解析式,结果显示膜片的变形和泵的容积变化与驱动电压的平方成正比.采用本文公式建立微泵系统宏模型(macromodel)或集中参数模型,有助于提高微泵系统仿真的计算效率.  相似文献   

13.
本文是作者 1980年在西德林德公司第四届学术讨论会(10月15~17日,慕尼黑)上所作的学术报告。作者从能源角度探讨了空分装置节能的途径,分析了大型空分装置的运转费用、能耗的比例、吸入温度及氧纯度与能耗的关系,提出了空分装置可改进的部机和改革设备的四个方面,示出了一些有关的原理流程图,最后谈了应用富氧的几点意见。图9、表3。  相似文献   

14.
美国SolvayAdvancedPolymer公司推出一种由乙烯和三氟氯乙烯共聚而成的聚合物 ,可用于制造废水净化系统用膜片。据称 ,这种名为HalarECTFE的氟聚合物具有优异的耐化学腐蚀性能 ,在高 pH值时性能稳定 ,尤其具有优异的耐腐蚀性清洁剂性能。该公司介绍 ,用这种聚合物制成的膜在直接接触强碱 (如氢氧化钠、氢氧化钾 )、强无机酸 (如硫酸、氢氟酸 )、氯化物 (二氯甲烷、次氯酸钠 )时 ,性能不受影响。据称HalarECTFE也可耐强极性溶剂如二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、N -甲基吡咯烷酮。该公司目前生产两种品级的ECTFE ,供制膜应用可用于制…  相似文献   

15.
核聚变装置放电真空室材料的要求和发展   总被引:4,自引:1,他引:3  
通过回顾托马克构核聚变实验装置的发展历程和放电真空室及内部部件材料的运用历史,联系近些年国内外一些托马克装置的最新实验结果,对不锈钢、钛合金、纤维增强的复合材料在放电真空室上的应用进行展望,为未来核聚变实验装置的工程设计和材料选择提供了依据。  相似文献   

16.
电沉积钯钴合金的工艺研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
电沉积钯镍合金存在质量控制困难、热稳定性差及易引起皮肤过敏等问题,而钯钴合金能克服这些不足,且比Pd-Ni合金具有更高的耐磨性、耐蚀性及热稳定性.通过极化曲线研究了钯钴合金的电沉积行为,并讨论了镀液中钴钯离子质量比、温度、pH值以及电流密度等工艺参数对电沉积钯钴合金组成的影响,获得了电沉积钯钴合金的最佳工艺条件为:镀液温度35℃,pH值8.5,电流密度10 A/dm2.结果表明:钴的极化大,极化度也大;电沉积时,钯催化钴沉积,钯钴合金共沉积时呈现与钯相似的阴极行为.合金组成是各工艺参数的函数,钯钴合金镀层中钴的含量随镀液中Co2 /Pd2 质量比的增大而线性增加,随电流密度的增大而显著增大.镀液温度、pH值均对镀层成分有一定的影响.  相似文献   

17.
分析了邯钢2250热轧除鳞泵节流装置产生气蚀的原因,通过给节流装置后的喇叭口加装吸气管和增大节流装置的直径,解决了管路的气蚀现象,保证了高压水除鳞系统的正常运行,满足了生产需要。  相似文献   

18.
据德国马普协会等离子体物理研究所的研究人员称,完全用钨包覆的核聚变防泄漏系统墙壁具有优异的热性能,由氢引起的爆裂低而且没有氚的长期积聚。在百分之一的钨中仅有约万分之几的钨会渗透到等离子体核心中,几乎对核聚变当量没有影响。马普协会等离子体物理研究所对钨进行的试验包括将钨用作防泄漏系统墙壁的特殊区域,  相似文献   

19.
包覆钯对储氢合金粉末性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用化学镀的方法 ,在储氢合金粉末表面包覆金属钯 ,以改善稀土 镍基储氢合金的抗氧化和抗粉化能力 ,并研究了不同的钯包覆量对合金性能的影响。结果表明 ,10 % (质量分数 )包覆量的效果理想 ,减轻了储氢合金的粉化程度 ,延长了电极的寿命  相似文献   

20.
许多类型的钎焊合金都可以应用,但欲选择一种合于某一工作的合金,则须根据下列因素决定,即所焊材料的类型、焊件将担负的工作以及所采用的焊接方法。标准钎焊材料的改进应提高其结合强度和其他特殊性能。 弹道导弹的结构要求多样的钎焊合金。某些部件的工作温度很高,而另外一些则需在从  相似文献   

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