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71.
提出了利用直拉硅中与氮有关的特征红外吸收峰963、996、1081-1及1027cm-1确定直拉硅中氮含量的计算公式,并进行了多种样品实测。该法克服了只用963cm-1峰测定直拉硅中氮使结果偏低的弊病,方法相对偏差为5%~20% 相似文献
72.
具有亚微结晶组织的材料引起很多研究者的兴趣,因为它们具有许多不凡的物理机械性能.剧烈塑性变形方法是获得亚微结晶材料的希望途径之一.用这种方法在不同类型的结晶晶格中和能量堆垛层错的材料(Cu、Ni、Fe及金属间化合物Ni3Al、TiAl)中可以获得纳微结晶和亚微结晶组织.但是在文献中实际上没有关于纯难馆金属亚微结晶组织形成的资料.采用塑性变形和退火可获得细晶粒钻,由于材料的低塑性,在普通条件下变形伴随有显微裂纹、分层及其它缺陷发生,在高水静压力下采用扭转变形,像钢这样的脆性材料是可行的.用粉末冶金方法获得的纯… 相似文献
73.
为了解决钢结构中钢梁下翼缘焊缝根部易发生脆性断裂的问题,提出一种兼有外环板和贯通隔板的新型栓焊混合装配方钢管混凝土柱-H钢梁连接节点。采用有限元ABAQUS对其进行数值模拟,研究该节点的传力机理、屈服机制、破坏模态和耗能性能。通过有限元参数分析,深入研究轴压比、宽厚比以及外环板厚度对节点抗震性能的影响。结果表明:节点呈现典型弯曲破坏模式,塑性铰发生在梁上翼缘与外环板连接处,节点屈服始于翼缘塑性铰区,经由翼缘扩展至腹板,继而钢管混凝土柱屈曲,最终上翼缘焊缝断裂破坏,且节点表现出良好的转动性能;增大钢管宽厚比和外环板厚度均可提高节点承载力,建议钢管宽厚比取值为35~45,钢梁翼缘与外环板厚度及钢材强度一致。 相似文献
74.
75.
新型复合传压介质的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文详细的分析了在金刚石合成中叶蜡石、白云石、氯化钠作为传压介质的优缺点,并通过大量的实验,证实了用多种复合传压介质代替单一的叶蜡石做传压介质在金刚石合成中得到了理想的效果,不仅降低了锤耗而且提高了金刚石质量。 相似文献
76.
铌基合金的特征是高的热强性,可用作在1200℃或更高温度下工作的部件.含有高于15%强化元素(钨和铜)的合金,其缺点是塑性低.在铸态下含有20%钼的铌合金相对延伸率约为1%.多次变形和随后再结晶退火可以提高合金的塑性,同时,很多研究证明,对难变形和脆性材料合金化,用少量表面活性元素提高它们的塑性性能也是有效的.Nb-20%Mo合金样品变形次数和退火温度对晶粒平均尺寸、部分再结晶范围和相对延伸率影响的研究结果如下表所承.经两次电子束熔炼和随后真空电弧熔炼的Nb-20%MO合金铸锭,在1650℃~1750℃高温条件下第一次技… 相似文献
77.
平板玻璃白色斑点产生原因浅析李淑坤石锐利朱玉(黑龙江玻璃厂齐齐哈尔161042)白色斑点是平板玻璃成品中常见的外观缺陷之一,严重地影响了玻璃的透明度及使用性能。对此,各工厂就其产生的原因众说不一,也没有切实可行的解决办法,只有采取在每片玻璃间夹隔高低... 相似文献
78.
磁性纳米SO4^2-/Fe3O4-ZrO2固体超强酸催化合成己二酸二正辛酯 总被引:3,自引:0,他引:3
利用磁性对纳米固体超强酸组合,制备出磁性纳米SO4^2-/Fe3O4-ZrO2固体超强酸催化剂,并用TEM、IR、Hammett指示剂检测磁性纳米固体超强酸催化剂性能。将其用于己二酸二正辛酯(DOA)的合成反应中。得到最佳反应条件为负压下,反应温度155℃,n(正辛醇):n(己二酸)=3.2:1,反应时间2h,w(催化剂)=1.5%,己二酸的转化率达99%。利用催化剂的磁性可将纳米颗粒催化剂迅速分离,回收率达93.8%,并能重复使用。 相似文献
79.
改性NR对PVC增韧研究 总被引:2,自引:1,他引:2
研究了改性天然橡胶(NR)的性质对聚氯乙烯(PVC)硬质材料的增韧作用。发现改性NR的主链结构、支链的极性、NR含量等是影响改性NR/PVC共混材料的冲击强度的主要因素。交联型改性NR对PVC有显著的增韧效果,其共混材料的冲击强度高达60kJ/m~2,比纯PVC材料高15倍以上。扫描电子显微镜照片显示交联型改性NR/PVC共混材料的冲击断面布满均匀细密的“须根”,无裂缝,无NR粒子剥离现象。透射电子显微镜分析显示,交联型改性NR/PVC的相界面有模糊的过渡层,说明二者部分相容。 相似文献
80.
一九七六年南开大学元素所中试车间应商业部门的请求,研究和试制了油墨、油漆所需要的催干剂——环烷酸钴。在此之前,我国油墨、油漆用的环烷酸钴是从荷兰、西德等国家进口的,其中以荷兰环烷酸钴为主。两年来我们共做了三百多次实验,研制了八种不同规格的产品,经使用单位筛选,环烷酸钴3号、4号和5号三种产品性能较好。经鉴定,产品性能基本上和荷兰产品相同。针对荷兰产品含钴量高、流动性大的特点,若用纯环烷酸制备是难以作到的。通过实验我们认为用环烷酸和异辛酸混酸制成的环烷酸钴性能较为理想。一、环烷酸钴3号的制备环烷酸钴3号与5号制备方法、过程完全相同,区别仅是3号用异辛酸与合成环烷酸的混酸为原料,5号则用异辛酸与天然环 相似文献