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汽车尾气净化催化剂的研制及其性能的研究 总被引:3,自引:1,他引:3
研究了 Cu- Co- Ce- Mn- Pd- K- O/γ- Al2 O3 催化剂的活性、热稳定性等。结果表明 ,该催化剂具有低温活性高 ,热稳定性好等特点。对 CO、C6H14 氧化的 t50 % 和 t98% 分别为 1 40°C、2 60°C和 1 80°C、2 95°C。催化剂活性组分间及它们与载体间存在着协同效应。Ce O2 的引入使各活性组分以高度分散的非结晶形态存在 ,这些是催化剂低的起燃温度、高活性的主要原因。另外 ,Ce O2 和 K2 O的引入赋予催化剂 90 0°C高温不烧结的良好热稳定性 相似文献
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直接凝固注模成形制备Al2O3基陶瓷材料的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了用直接凝固注模成形法制备Al2O3基陶瓷材料的基本工艺过程;研究了陶瓷浆料的固相含量,原位凝固剂等对材料性能的影响。结果表明,原位凝固剂可使浆料原位凝固,通过调节固相含量、凝固剂、缓冲剂可以控制凝固时间和陶瓷坯体强度;陶瓷坯体具有尺寸变化率小,密度较高且均匀,足够的脱模强度,表面质量好等特点。 相似文献
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本文介绍了采用不锈钢纤维及化学镀镍增韧补强Al_2O_3—SiO_2基陶瓷材料的方法:研究了不锈钢纤维含量及化学镀镍对材料性能的影响;探讨了其强韧化机理。结果表明,不锈钢纤维和化学镀镍均对材料有明显的强韧化效果。 相似文献
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碳化硼陶瓷低温烧结技术的研究现状 总被引:2,自引:0,他引:2
综述了各种碳化硼陶瓷低温烧结技术及其影响因素,阐述了粉末粒度、制备工艺和化学成分等关键因素对碳化硼陶瓷烧结温度的影响,分析了进一步降低碳化硼陶瓷烧结温度的可能途径。结果表明,通过以上几种途径可以实现低温烧结。 相似文献
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碳热还原氮化制备氮化硅粉体反应条件研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对二氧化硅碳热还原氮化合成氮化硅的反应体系进行了热力学和动力学分析,主要研究了反应温度和氮气流量对Si3N4、Si2N2O和SiC生成的影响。热力学研究表明,Si3N4的生成需要足够高的温度(高于1800K)和充足的氮气气氛;Si2N2O的生成条件是较低的温度(低于1700K)和不充足的氮气气氛;SiC的生成条件是更高的温度(高于2000K)和不充足的氮气气氛。试验研究验证了热力学的分析,并确定了碳热还原氮化合成氮化硅的主要工艺条件(氮气流量为3L/min、煅烧温度为1500℃)。在以上工艺条件下,可制备出纯的Si3N4粉体。 相似文献
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以Al2O3、La2O3、Y2O3和活性碳为烧结助剂,以B4C为基体,采用真空热压烧结技术制备B4C基陶瓷,研究了稀土氧化物对B4C基陶瓷微观结构和性能的影响.结果表明,添加稀土氧化物的试样在1 850 ℃烧结即可得到晶粒排列紧密、性能较佳的B4C基陶瓷.在未添加稀土氧化物的试样中,由于反应生成的新相Al8B4C7较少,烧结不充分,因此试样的性能较低.在添加La2O3的试样中,由于烧结比较充分, 烧结体中的新相LaAlO3含量较大,显微组织较理想,因此性能较佳.在添加Y2O3的试样中,残留的Al2O3和C的量很少,生成的Y3Al5O12也较少,因此性能介于前两者之间. 相似文献
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