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21.
TiB_2粉体高温烧结性差严重制约了其作为超高温陶瓷材料在航空航天方面的推广应用。研究表明,降低TiB_2粉体的粒度并提高产物纯度是改善该材料烧结性的有效手段。本文综述了合成TiB_2粉体的制备方法及其优缺点并总结了采取不同合成方法制备TiB_2粉体的粒度情况。在此基础上介绍了TiB_2粉体的发展现状,并提出了提高TiB_2基材料成型性能方面的措施及今后的发展方向。  相似文献   
22.
运用正交试验法设计了悬浮态磁化焙烧菱铁矿的试验方案。试验结果表明,除了磁化焙烧条件对菱铁矿铁品位有重要影响外,磁选时的水流速度、磁选强度、化学滴定等因素对铁品位的测定也有重要影响。文章通过分析影响菱铁矿铁品位的各种因素提出了一些提高其品位的改进措施。  相似文献   
23.
针对传统破坏水温分层技术的高能耗、低效率等问题,研制了能模拟基于自然对流而形成水温分层的中试模型水库,研究了曝气诱导形成内波的可行性,分析了内波破坏水温分层的过程和效率。结果表明,曝气器的出口位置影响内波的形成,当其位于等温层顶部,在曝气量为100 L/h左右时,能形成较为规则的内波;内波周期与气弹形成周期基本一致,内波波长和波高较大。内波破坏水体分层的过程表现为变温层的逐步下潜,内波破坏水体分层的效果较为均匀。当曝气量分别为50、100、150、200 L/h时,内波破坏分层所需时间分别为5、2.5、2、1 h;当不能形成内波时,对应时间分别约延长3.5、1.5、1.5、1.5 h。  相似文献   
24.
页岩的吸附能力是评价页岩储层的关键参数。选取渝东南地区龙马溪组的页岩样品,利用磁悬浮称重法测量其甲烷吸附能力;使用非线性拟合方法模拟页岩的等温吸附曲线,得到不同温度下页岩的吸附差异;利用扫描电镜观察页岩的孔隙结构特征,综合分析温度对孔隙结构与页岩吸附能力的影响。测试结果发现,页岩的吸附能力受温度影响较大,随着温度的增加,页岩的吸附量下降明显。对比拟合结果表明,考虑了温度影响的指数模型比经典的Langmuir模型有更好的拟合效果。计算页岩吸附能力时应当考虑温度的影响。  相似文献   
25.
杨潘 《建材与装饰》2013,(37):57-58
旋挖成孔灌注桩属于隐蔽工程施工,成桩的好坏直接关系到建筑物的整体结构安全,其施工过程中包含测量放线,机械作业、预制混凝土和浇灌等工序,由于工序较多,导致在整个工艺施工中,容易出现孔底钻屑和淤泥、钢筋笼浮起、桩头浮浆过多、劣质桩等问题,以上问题的存在,导致成桩不能满足设计要求,且补救又十分困难,故此必须加强施工过程各个环节的质量控制,才能保证最终成桩质量。本文将详述旋挖成孔灌注桩的工艺流程,并提出部分质量问题的控制要点。  相似文献   
26.
计算了Ni-Al体系及Ni-Al-金刚石体系自蔓延高温合成NiAl金属间化合物的绝热温度,运用物质自由能函数理论,对主要反应进行了热力学计算,结合相图预测了自蔓延高温合成产物,并用自蔓延高温合成实验结果与预测结果进行对比,分析了自蔓延高温合成NiAl金属间化合物的物相生成过程。结果表明:4Ni-2Al反应的驱动力比Ni-Al体系的大,4Ni-2Al体系绝热温度为1816 K,可实现燃烧波自维持,根据相图预测产物是NiAl和Ni_(3)Al,确定最佳的Ni-Al体系配比为4Ni-2Al。4Ni-2Ali-10%(质量分数)金刚石体系与4Ni-2Al-15%(质量分数)金刚石体系的绝热温度分别为1709 K和1655 K,均可实现燃烧波自维持,自蔓延高温合成产物均为NiAl、Ni_(3)Al及部分Ni。热力学分析结果与XRD、FESEM及EDS能谱分析结果是吻合的。  相似文献   
27.
唐洋洋  李林波  王超  杨潘  杨柳  王丹 《表面技术》2022,51(4):66-76, 91
微弧氧化(MAO)表面处理技术常用于改善镁合金的特定性能,但MAO膜容易产生微孔和微裂纹从而降低镁合金的耐蚀性。为了提高镁合金微弧氧化膜的使用寿命,主要综述了国内外MAO工艺过程调节措施和MAO膜后处理技术的最新研究进展,重点介绍了近年来国内外镁合金MAO复合膜的研究热点。着重介绍了通过工艺过程调节提高镁合金MAO膜长期保护性能的几项措施:通过电参数和电源类型调节协同电解液成分调整提高MAO膜耐蚀性;通过加入电解液添加剂提高MAO电解液稳定性和电导率;利用具有自封孔作用的添加剂可以参与成膜的特点提高MAO膜致密性;通过复合工艺在MAO膜传统封孔后进一步封闭孔隙。此外,详细介绍了包括疏水涂层、化学镀、类金刚石涂层、生物膜涂层等复合膜工艺的研究进展,强调了复合膜不仅耐蚀性高而且具有功能化应用前景:超疏水复合膜对镁基底具有主动的腐蚀保护作用,超疏水膜协同MAO膜可以提高表面的疏水性;镀镍层致密无微孔且与MAO膜交错咬合能够改善镁MAO膜的导电性和耐蚀性;MAO涂层代替金属缓冲层能够提高类金刚石涂层和基体界面结合强度;生物复合涂层不仅耐蚀性高还具有促进细胞增殖和分化生物活性的作用。最后,基于镁...  相似文献   
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