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差示光度法测定铝合金中高含量的铬李民菁(中国长城铝业公司研究所,郑州,450041)二苯氨基脲光度法常用于低含量铬的测定。本文以二苯氨基脲为显色剂,用差示光度法测定5454铝合金中高含量的铬。试样以氢氧化钠分解,用过氧化氢将铬氧化成六价,在0.05m... 相似文献
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Ti50Ni16Cu25Nb9是在TiNiCu阻尼合金的基础上发展的一种新型阻尼合金。X射线衍射(XRD)和能谱(EDS)分析表明,Nb的加入使B如Ti50Ni16Cu25Nb9合金在凝固过程中发生共晶反应,生成单斜结构的B19′马氏体和fcc结构β-Nb相。晶粒内部为富Ni贫Cu马氏体与β-Nb相的共晶组织,晶间为富Cu贫Ni相,合金中存在明显的微观偏析。高温固溶热处理可以改善合金的微观偏析,但是随着热处理温度的增加,β-Nb软化相有球化趋势,相含量减少,不利于优化合金的阻尼性能。900℃×2h+WQ热处理可以明显改善合金的微观偏析,并保留适量的条状β-Nb相。 相似文献
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超弹性Ni-Ti合金日本Furukawa电子有限公司获准一项关于制备超弹性Ni-Ti合金基本方法的专利.新加工方法是将合金进行冷加工,加工率≥20%,然后在250℃进行热处理。对于研究位错强化结构合金来说,热处理温度应更高些.如果将该合金进行10倍普... 相似文献
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利用掩蔽剂以提高络合滴定的选择性,在分析化学中已广泛应用.迄今为止,用以掩蔽汞的掩蔽剂已有不少,如碘化钾、二巯基丙烷磺酸钠,二乙氨基二硫代甲酸钠等.本文对DL—半胱氨酸盐酸盐作汞的掩蔽剂进行了研究,认为它在pH3~10范围内,对汞有较强的络合能力,是汞的良好掩蔽剂.此法基于pH5~6的缓冲溶液中,铅离子和汞离子均能与EDTA生成1:1的络合物,但Hg—EDTA络合物能被DL—半胱氨酸盐酸盐解络而析出相当量的EDTA,以 相似文献
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用三亚乙基四胺六乙酸络合返滴定镍 总被引:1,自引:0,他引:1
用三亚乙基四胺六乙酸络合返滴定镍刘锦昌(广州有色金属研究院,广州,510651)本文提出以5-Br-PADAP为金属指示剂,三亚乙基四胺六乙酸(TTHA)为螯合剂,在pH6.0~6.5内的六次甲基四胺介质中,用Zn ̄(2+)返滴定过量TTHA而达到测... 相似文献
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一、前言随着钢铁工业的不断发展和质量的提高,一些新型高效铁合金品种正在研制。我厂近年作了含钡铁合金生产方法和应用的研究,给我们分析工作提出了新课题。合金中钡的测定一般采用传统的硫酸钡重量法。此方法的优点是准确度高,但手续繁多,费时 相似文献
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用络合滴定法测定稀土合金中稀土和镁,以借铜试剂在不同pH条件下分别沉淀分离干扰元素后进行络合滴定较为普遍。包钢有色一厂等为缩短分析流程,提出选择在pH4~4.5的醋酸介质中借铜试剂沉淀分离铁和部分钍等元素后用络合滴定法测定钙、镁和稀土。本文在此基础上作了某些改进:溶解样品的器皿用刚玉坩埚代替黄金 相似文献
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利用电阻法和不同温度下的系列拉伸研究了Ni_(47)Ti_(44)Nb_9合金的相变及拉伸变形行为。结果表明:合金的拉伸变形行为强烈地依赖于拉伸变形温度。在Ms点以下,发生马氏体变体的再取向,其临界屈服应力随温度降低出现一极小值,在Ms和M_s~δ温度区间,应力诱发马氏体相变,其临界屈服应力随温度升高而降低。在略高于M_s~δ温度,延伸率出现一极小值,而在M_s~δ和Ms之间延伸率出现一极大值。形变使马氏体的逆相变点显著升高。 相似文献
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研究了150 kg真空感应炉冶炼并轧成30 mm板的0.05C-25Cr-37Ni-0.6Nb(0.6Nb),0.05C-25Cr-37Ni-0.6Nb-0.6Ti(0.6Nb-0.6Ti)和0.05C-25Cr-37Ni-1.8Nb(1.8Nb)3组合金1160~1220℃ 1 h空冷固溶处理的组织和性能。结果表明,与0.6Nb合金相比加Ti的(0.6Nb-0.6Ti)合金的晶粒明显粗化,析出相主要为微米级Ti(CN),室温强度降低,760℃蠕变性能降低;增加Nb含量的1.8Nb合金的晶粒细化,析出相主要为纳米级Nb(CN),室温强度和蠕变性能没有明显变化。 相似文献
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W-Ni-Fe合金中添加镧的作用W-Ni-Fe合金中添加镧可降低该合金中磷的界面偏析及其对脆性的影响。朝鲜高科技学院材料科学工程系的这项研究表明,在烧结W-4.9Ni-2.1wt%Fe合金中添加镧,主要是因为镧可能形成一种稳定的化合物LaPO_4,而... 相似文献
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拉伸试验温度对Ni47Ti44Nb9合金形变特性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了不同温度下Ni(47)Ti(44)Nb9合金中β-Nb相粒子的变形特点及合金的应力-应变行为。结果表明,在-90℃以下,β-Nb相粒子屈服强度较高,相对Ti-Ni基体为硬相,对合金的应力-应变行为影响不大。在-90℃以上,β-Nb相粒子为软相,对合金的应力-应变行为有一定影响。不同温度下Ti-Ni基体所处的相状态不同是导致应力-应变行为差异的主要原因。 相似文献