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61.
利用对称电池M,MxOy│ZrO2(MgO)│M,MxOy在高温下对固态参比电极的极化特征进行了研究。实验研究表明,在本实验的条件下,极化电流与超电势之间为线性关系。Mo/MoO2参比电极的交换电析的交流密度远大于Cr/Cr2O3、Ni/Ni/NiO、Co/CoO参比电极的交换电流密度。电极交换电流密度随参比电极中金属含量的啬及温度的升高而增大。根据实验测试得到了电极反应的活化能。  相似文献   
62.
本文推导了用化合物标准生成自由焓来判定三元系中各化合物稳定性的公式,并用此公式对La—Co—O三元系在1273K下的等温截面进行了判别,与实验结果完全一致。从而,证实了本方法的可靠性。  相似文献   
63.
可调极距式稀土电解槽电场的计算机模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
建立了可调极距式稀土电解槽电场计算的三维数学模型,通过有限差分方法对电解槽的电场进行了计算机模拟,并对结果进行分析与讨论,为电解槽的设计及改造提供了理论依据.  相似文献   
64.
采用热重法获得了873~1 173 K氧化亚铁在不同氢含量H2-Ar还原气中的等温还原动力学曲线,发现在973~1 023 K温度范围,随着氢气含量(体积分数)的增加,反应达到的还原程度降低.结合产物的显微结构分析,在该温度范围,随着氢气含量(体积分数)增加,氧化亚铁还原的化学反应速率加快,新生成的铁相黏结加剧,阻碍反应气体的扩散,最终影响整个反应进程.同时发现,反应速率与氢含量不符合线性规律.  相似文献   
65.
研究了Co和Cu取代Ni以及磁热处理对La0.67Mg0.33Ni3-xMx(M=Co,Cu)(x=0,0.5)合金吸放氢反应热力学和动力学性能的影响。结果表明,Ni被Co和Cu元素部分替代后,合金的吸放氢量增大,放氢温度降低,吸放氢特征时间(tc)减小,吸放氢过程中的扩散活化能降低。磁热处理明显地提高了3种铸态合金的吸氢量,增大了吸放氢平台宽度,改善了合金的吸放氢动力学性能,其中磁热处理对La0.67Mg0.33Ni2.5Co0.5合金改性效果最好,吸放氢量分别为1.40%和1.32%(质量分数,下同),放氢峰所对应的温度为77.8℃,吸放氢特征时间"tc"为91.4和379.3s,吸放氢扩散活化能分别为16.3和23.3kJ/mol。  相似文献   
66.
采用非水溶液电解法从某厂高铁弹簧钢扣件中无损伤地提取了非金属夹杂物,通过扫描电镜观察和能谱分析,确定了夹杂物的类型、尺寸及形状,并分析了其对扣件性能的影响.针对该钢种,计算了钢液-夹杂物-熔渣之间的化学平衡,得到CaO-SiO2-Al2O3系平衡时的等[O]线和等[Al]线,为实际生产降低氧含量及夹杂物控制提供了一定的理论依据.  相似文献   
67.
本文采用Gleeble-1500B热模拟试验机研究了铸造 Mg-2.5Nd-1.0Zn-0.5Zr稀土镁合金在变形温度为200~400℃、应变速率为0.001~0.1 s?1,变形程度为30%条件下的高温压缩变形行为,分析了实验合金在高温变形过程中应力与应变速率和变形温度之间的关系。结果表明,Mg-2.5Nd-1.0Zn-0.5Zr镁合金热变形时,变形温度和应变速率是影响合金热变形性能的重要因素。应变速率越低,温度越高时更容易发生再结晶。提高变形温度和变形量、降低应变速率,均使动态再结晶程度增加,晶粒尺寸加大。  相似文献   
68.
月球基地是科幻电影中的经典影像,但是科学家们实际上也开展了不少的相关研究。月球探索的最终目标是实现月球的开发,这也是人类的共同课题。原位资源利用是月球开发的基础。利用月球本身的矿产资源制造金属,会使得将来在月球基地的基础建设和其它工作的开展不至于因金属材料的稀缺和昂贵而搁浅。如果冶金工业能达到从工厂本身到原料一切都从月球上获得,那月球开发的速度会更加令人惊叹。  相似文献   
69.
介绍了熔渣中氧的扩散系数以及气-渣、气-渣-金及渣-金体系中氧的传递现象,分析了电子电导对熔渣中氧传递的影响,总结了熔渣中氧的传递机理,并认为改变电化学因素可以控制渣相中氧离子的迁移。  相似文献   
70.
AISI304不锈钢钝化膜在电解质溶液中腐蚀时的半导体性质   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用电位-电容测试和Mott-Schottky分析技术研究了AISI304不锈钢钝化膜在电解质溶液中的半导体性质.结果表明,不锈钢钝化膜在氢氧化钠溶液中,随着浸泡时间延长,半导体类型转变电位发生负移;在硫酸、硫酸钠两种溶液中转变电位无明显变化.随着腐蚀时间的延长,溶液中不锈钢钝化膜的载流子密度逐渐增加,其载流子密度在几种溶液中从小到大的顺序依次为硫酸钠,氢氧化钠,硫酸.不锈钢在三种溶液中的Mott-Schottky曲线均出现频率分化,其原因可能为钝化膜中载流子的产生-复合存在时间效应;在氢氧化钠溶液中,钝化膜腐蚀的主要原因为富铬层导电能力增强;在硫酸、硫酸钠两种溶液中,钝化膜腐蚀的主要原因为富铁层导电能力的增强.  相似文献   
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