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用程序升温脉冲红外法分析纳米粉体中氧分量,精选Cu,Fe4N,Ag,Fe,FeNi28,FeNi49,Ni,Sm2Fe17等12幅纳米粉脉冲红外法分析氧分量图谱,剖析多种纳米粉体氧分量图谱的特征,分别给出以吸附氧和氧化物为主峰的典型图谱,解释了氧释放行为;对比分析4幅Fe-Ni纳米合金粉的氧分量图谱,表明合金特性介于母金属之间。从高能球磨法制备Sm2Fe17纳米磁性材料过程氧图谱的变化观察氧分量的变化趋势。 相似文献
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粒状样品是炉前实验室测定氮含量的常用样品形态,但用于测定高氮不锈钢过程中经常出现鼓泡状熔体现象,严重影响氮含量分析准确性。实验对氧氮分析仪测定粒状高氮不锈钢样品中氮含量的影响因素进行了探讨,分析了影响样品脉冲熔融状况和高含量氮元素测定结果准确性的相关因素,认为待分析样品形态、样品中气体元素总量和成分特殊性是主要的内在影响因素,而脉冲熔融升温速度的快慢是外在影响因素。在原因分析的基础上,对脉冲炉升温程序进行试验,提出了适用于高氮不锈钢粒状样品中氮含量测定的阶梯升温模式:用时25s,脉冲炉功率由1452W升至2176W,然后快速升温,5s内功率由2176W升至4500W。将确定的阶梯升温模式用于耐热不锈钢、双相不锈钢及高强度无磁不锈钢中氮含量的测定,与常规方法的屑状样品测定结果比较,差值小于国家标准方法的重复性限r。 相似文献
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半导体光催化技术能利用太阳能有效去除大气低浓度NOx,因而具有广泛应用前景。半导体光催化净化效率依赖于材料的表界面结构,而在氧空位参与的光催化分子氧活化过程中,缺陷氧化物光催化剂会面临氧填充而失活的问题。本文通过溶液-凝胶法合成了氮掺杂缺陷二氧化钛光催化剂(TiO2-x-yNy),TiO2-x-yNy可见光光催化净化低浓度(600×10-9)NO的效率高达72%(20 min),而TiO2-x去除NO的效率仅为55%,且TiO2-x-yNy循环后仍能保持70%的NO去除率。光电流和交流阻抗测试结果表明氮的掺杂能够有效提高材料的载流子动力学分离效率。活性物种捕获实验表明能够产生更多的超氧自由基(·O2–),氮掺杂显著增强催化剂活化分子氧的能力。NO-程序升温脱附(NO-TPD),O2-程序升温脱附(O2-T... 相似文献
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本用TC—336氧氮分析仪对Si02粉、粉基准纯铁粉及硅铁等粉料中不同状态氧及总氧进行的测定研究与探讨,提出了一种硅铁粉样中总氧和分量氧的快速分析方法,取得较好的效果。 相似文献
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用氧氮分析仪对SiO2粉、基准纯铁粉、硅铁粉以及一种钢铁标样中不同状态氧及总氧进行了抽取实验,对其氧释放行为的影响因素进行了研究和探讨。研究表明:SiO2比铁氧化物难分解;套坩埚和镍篮的使用有利于难分解物SiO2的分解;保温缓升方式有利于物料中不同状态氧的分离。选择合适的分析参数,能观察粉料以及钢铁中不同状态氧的情况并测定其分量。提出了一种硅铁粉样中总氧和分量氧的快速分析方法,取得较好效果。 相似文献
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对钢样在惰气熔融过程中氧的释放机理进行了探讨。根据钢样表面氧和体内氧分解温度的差异,通过实验设置合适的仪器分析升温方式,确定了分步阶梯式升温程序,实现了表面氧和体内氧的分离和分别测定,提高了薄板、超薄板等钢样中体内氧即真实氧含量的分析准确度。 相似文献
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本文对钢样在惰气熔融过程中氧的释放机理进行了探讨,根据钢样表面氧和体内氧分解温度的差异,通过实验设置合适的仪器分析升温方式,确定了分步阶梯式升温程序,实现了表面氧和体内氧的分离和分别测定,提高了薄板、超薄板等钢样中体内氧即真实氧含量分析准确度。 相似文献