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高钯合金捕集网中钯的状态 总被引:1,自引:0,他引:1
用XPS研究了氨氧化装置中使用的高钯合金捕集网中钯的化学状态,新网中钯仅以Pd^0一种形态存在(Pd3d5/2,BE=335.2eV)使用后,Pd3d5/2BE值向高电子结合能力方向位移,钯的化学状态发生变化,以Pd和PdO形态存在,定量测定了Pd^0和PdO浓度,发现Pt/Pd和PdO浓度成反比,由此讨论了钯和高钯合金回收铂的机制。 相似文献
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用XPS研究了金属Ni在不同温度下在空气和水中的氧化行为及生成的表面氧化物的热稳定性。结果表明氧化物除NiO以外还存在Ni_2O_3。在室温下长期暴露空气后Ni表面生成Ni_2O_3更明显。金属Ni在纯水中氧化比空气中慢得多。研究结果还表明:Ni表面氧化物的热稳定性与其生成时的温度密切有关。金属Ni在室温暴露空气生成的NiO在10~(-6)Pa真空中在300℃加热10min即可使其还原成金属Ni。该还原作用是NiO与表面碳氢化合物污染物之间的反应。然而,在200℃以上在空气中加热生成的NiO在相同条件下作真空热处理时不能使其还原成金属。最后本文对不同温度下生成的NiO有不同的热稳定性的原因进行了讨论。 相似文献
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玻璃表面改性的XPS研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用硅烷对B-1E型玻璃封接的电子器件座表面进行了处理改性,大大提高了玻璃表面的电气绝缘性能。本文用X射线光电子能谱分析研究了玻璃面Si2P和O1s电子结构作用前后的变化,指出这一相互作用是一种化学过程,作者还提出了硅烷与玻璃表面化学富的理想模型。 相似文献
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采用扫描电镜(SEM)、微区域电子探针(EPMA)和X射线衍射(XRD)等分析方法研究了Pd-5Ni合金捕集网在回收铂过程中形貌和结构的变化。该过程是由气相沉积(吸附)和扩散-再合金化控制的再结晶过程,并导致Pd(Ni)合金网发生结构再造。原始的Pd(Ni)固溶体转变为Pd(Pt)固溶体,Ni逐渐被氧化形成NiO直至Ni完全消失。Pd(Pt)固溶体晶格常数随Pt/Pd比值增大。在再结晶新的晶面和晶体形成过程中,阶梯式(层状)生长是主要机制;而在新晶体长大过程中,螺旋式生长具有重要作用。 相似文献
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用X射线光电子能谱(XPS)研究了用化学还原法制备的FeNiB超细非晶粉.表征了粉末颗粒表面层各元素状态和分布的特性. 相似文献
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稀土元素对钯的力学性能的影响 总被引:3,自引:2,他引:1
研究了0.1-0.6at%RE元素对Pd的力学性能的影响。稀土不仅提高Pd的室温强度和弹性模量,也提高Pd的高温瞬时强度,蠕变寿命和激活能以及Pd的延伸率。在稀浓度范围内,强度性随浓度呈线性增高。按0.1at%RE归一化处理PdRE合金强度性质有反常的影响:在所有Pd-RE合金中,Pd-Eu合金有最高的强度性质,其次为Pd-Yb和Pd-Ce合金。稀土在合金中的作用机制,如净化杂质,提高再结晶温度, 相似文献
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稀土元素对钯室温电学性能的影响 总被引:2,自引:2,他引:2
研究了稀浓度(0.6at%以下)稀土元素(La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Er、Yb)对钯的室温电学性能的影响。所有稀土元素均提高钯的电阻率(p)、降低电阻温度系数(α),实验结果与理论分析证明(p·α)_((?)d-RE)d=(p·α)_(Pd)。Gd以前的稀土元素降低钯的对铜热电势(ε),其余重稀土元素增大钯的对铜热电势。按0.1at%RE归一化处理的实验数据表明,轻稀土元素对钯电阻率的影响稍大于重稀土,但Ce、Eu、Yb呈反常影响,化合价和尺寸因素是影响电学性能的主要因素。 相似文献
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《稀有金属材料与工程》2005,22(3):18-21
通过SEM,XRD和测量离子浓度的方法,研究了预钙化对医用钛合金表面沉积钙磷层的诱导作用。结果表明,在用化学方法对钛合金进行表面改性的过程中,预钙化明显增强羟基磷灰石在钛合金改性表面上的沉积能力。 相似文献
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微量稀土元素对钯的组织结构之影响 总被引:4,自引:1,他引:3
微量稀土元素加入钯中,使Pd的晶格点阵膨胀,增大成分过冷,改变铸态组织,细化晶粒,净化杂质,提高位错密度,降低层错能,如Eu使Pd的层错能由113×10~(-7)J/cm~2降低到65×10~(-7)J/cm~2。 相似文献
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热氧化提高钛及钛合金表面性能的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
热氧化作为一种引起广泛关注的钛及钛合金表面改性技术,具有工艺简单、原位生长、薄膜厚度大以及性价比高等特点。通过热氧化表面处理技术能够在钛及钛合金表面形成较厚的由钛氧化层和氧的扩散层组成的硬质氧化膜,氧化膜对材料起到有效的保护作用,提高了材料单一耐磨性、耐蚀性以及生物活性或综合表面性能。从热氧化工艺原理及其对钛及钛合金表面性能影响的角度,综述了热氧化对钛及钛合金表面硬度、耐磨性、耐蚀性、生物相容性等性能影响的研究进展,并对其以后的研究方向进行了展望。通过合理控制氧化温度、氧化时间、氧化气氛及冷却方式等工艺条件,从而得到连续、致密且疲劳性能较好的金红石型TiO_2和氧的扩散层是改善钛及钛合金性能的关键。将热氧化处理与其他工艺相结合,针对性地提高膜层厚度及材料的耐磨性、耐蚀性、生物性能等,以实现复合涂层的制备将是热氧化在钛及钛合金性能改善方面的研究方向。 相似文献