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91.
铝基牺牲阳极的溶解过程和负差异效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
用旋转环一盘电极、电子探针和形貌分析等手段研究了铝基牺牲阳极的溶解过程及其负差异效应。结果表明,铝基牺牲阳极的溶解是从第二相组织边界处引发,从而破坏表面膜而活化。阳极溶解过程中的自腐蚀(表现为析氢)是负差异效应的主要原因,它随外加电流而线性增大。铝基牺牲阳极的负差异效应系数为12.8%。  相似文献   
92.
非真空环境下烧结不同Te含量的钴基合金粉末,研究其在静态800±5℃,75%Na_2SO_4+25%NaCl下的高温熔盐腐蚀行为,采用OM、SEM和XRD分析了合金金相组织、腐蚀产物形貌和物相组成。结果表明:随着钴基合金中含Te质量分数的增加,合金的高温熔盐腐蚀速率逐渐降低;当Te含量为1.6%左右时,合金基体表面形成均匀、致密的Cr_2O_3氧化保护膜及弥散在基体中的新相(CoTeO_3、Fe_2TeO_5)抑制Co原子向晶界扩散,延缓合金基体元素溶解,平均腐蚀速率由不含Te的4.0483 mg/(cm~2·h)降低至0.216 mg/(cm~2·h),提高合金耐热腐蚀性能。  相似文献   
93.
通过1 780 mm热连轧机热轧和1 700 mm酸洗机组酸洗,试制了含铌和不含铌两种成分的钢板。并采用金相显微镜、投射电镜、拉伸试验机和扩孔试验机研究了添加铌对热轧酸洗钢板的组织和性能的影响。结果表明,两种成分试制钢板的显微组织均由铁素体和珠光体组成,其抗拉强度均高于460 MPa,断后伸长率大于34%。与不含铌钢板相比,加铌钢板的屈服强度和扩孔率明显提高,但抗拉强度和断后伸长率变化不大。  相似文献   
94.
用浸泡腐蚀试验、电化学测试及表面分析技术研究了合金元素氮对双相不锈钢抗孔蚀性能的作用。试验结果表明加入氮使孔蚀电位升高并有利于奥氏体中含有更多的cr、Mo及Si,因而改善了双相成份分布。氮增强了Cr及Mo在钝化膜中.特别是在奥氏体上的形成的钝化膜中的富集,从而提高了膜的稳定性。  相似文献   
95.
F~-对钛在NaBr水溶液中阳极极化行为的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用电化学方法研究了F对工业纯钛(TAl)在NaBr水溶液中阳极极化行为的影响。结果发现,F加速了钛表面膜的阳极溶解速度,减缓了膜的增厚,提高了孔蚀电位,但对再钝化电位无影响。  相似文献   
96.
97.
接种根瘤菌技术在农业生产中应用广泛。根瘤菌菌剂的生产涉及两大因素:根瘤菌生长培养基和用于固体菌剂生产的载体。最近,全世界一种广泛存在的可再生废料——污水污泥正被研究用作接种根瘤菌剂生产的培养基和载体。研究表明,污泥通常含有足以维持根瘤菌生长的氮元素,其重金属含量也较低。并且可以通过污泥预处理或者添加营养素的方法优化其生长条件。同普通菌剂相比,污水污泥中生长的根瘤菌能够使植物进行有效的结瘤和固氮。这种接种根瘤菌剂生产的新方法为废料处理和菌剂生产提供了一种安全、经济、环保的选择。  相似文献   
98.
接种根瘤菌技术在农业生产中应用广泛.通常,接种菌菌剂以液体或者固体(同载体结合在一起)的形式出售.菌剂的生产涉及大量细胞的生成,该过程主要受两个因素的制约:一是根瘤菌生长培养基的成本,另一个是用于固体菌剂生产的载体的费用.一些工农业副产物(如麦芽、秸秆等)含有氮源和碳源等促进根瘤菌生长的因子,还有一些工农业废料(如植物堆肥等)可以用作根瘤菌菌剂生产的载体.最近,全世界一种广泛存在的可再生废料:污水污泥,很有可能被用作接种根瘤菌剂生产的培养基和载体(脱水污泥).污泥通常含有足以维持根瘤菌生长的氮元素,其重金属含量也较低.有时候可以通过污泥预处理或者添加营养素的方法优化其生长条件.同普通菌剂相比,污水污泥中生长的根瘤菌能够使植物进行有效的结瘤和固氮.本文所介绍的这种接种根瘤菌剂生产的新方法为废料处理以及菌剂生产提供了一种安全、环保的选择.  相似文献   
99.
采用改进的垂直布里奇曼生长法生长CdZnTe(CZT)单晶。生长完成后,选取了10~60 K/h不同速率降温处理。采用红外透射显微镜和多道能谱仪分别测试不同降温速率的晶片内部Te夹杂相分布和能谱响应。结果表明,10~30K/h之间的慢速降温会导致晶体内部出现较大尺寸的Te夹杂(>10μm),40 K/h以上的快速降温所得到的晶体内部主要以小尺寸(<10μm)为主。同时快速降温会导致晶体内部的Te夹杂浓度大量增加,并且降温速率越快,Te夹杂浓度越大。此外,降温速率过慢所得到晶片的能谱分辨率较差,但是降温速率过快也会影响到晶片的性能。40 K/h的降温速率所得到的晶片能谱性能较好,实验结果表明:大尺寸或者高浓度的Te夹杂都不利于能谱响应,保留一定浓度的小尺寸Te夹杂的晶体能谱性能较佳。  相似文献   
100.
植物基因工程对生物燃料生物质特征的改进   总被引:1,自引:1,他引:1  
全球每年有多达10~50Gt的廉价植物纤维素可再生利用。美国年产40亿加仑的乙醇,大多数是以玉米为原料生产的。目前多数利用微生物产生的纤维素酶对植物纤维素进行降解预处理,去除木质素,转化为可发酵的糖,进而生产乙醇。发酵前预处理及微生物反应器产酶成本都比较高。最新的植物基因工程研究致力于改善这种状况,降低成本,利用植物自身产纤维素酶和木质素酶来降解纤维素和木质素,或者提高生物质总产量或在植株中增产纤维素。  相似文献   
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