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11.
具有高结合强度的铝基片SiOx陶瓷膜层CVD制备   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用常压CVD方法在铝合金基底上制备出硅氧化合物陶瓷膜层.使用SEM、TEM及XPS仪分析了膜层形貌、成分和组织结构,通过180°、90°弯曲实验和450 ℃热冲击实验考察了陶瓷膜层与基片的结合性能,证实该技术制备的膜层与基底的结合强度很高.  相似文献   
12.
饮用水系统黄铜零部件无铅害化处理技术研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
研制了一种用于饮用水系统黄铜零件表面除铅的除铅溶液,并开发了与之相关的黄铜零件表面除铅工艺。X射线能谱分析证明,经表面除铅处理后的黄铜零件表面的含铅量低于标准规定值。  相似文献   
13.
埋地高温供水钢管的腐蚀产物分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线能谱仪(EDX)、X射线衍射(XRD)技术对杭州市热力管网的埋地高温供水钢管腐蚀产物进行了分析,发现有质量分数达3%的NaCl结晶相存在;对现场的进一步调查分析发现,钢管腐蚀是介质Cl-导致的电化学腐蚀,高温环境下闭塞区内Cl-和Na+随溶液的不断蒸发,最终以NaCl形式结晶析出夹杂在钢管腐蚀产物中.在对NaCl结晶相形成机理分析的基础上得出了相应的埋地高温供水钢管腐蚀过程模型.  相似文献   
14.
本文报道了制备含Fe的硅介孔材料以及利用该介孔材料生长纳米碳管的工艺条件.利用化学气相沉积法,以含有Fe的介孔材料为催化剂,在800%条件下催化分解乙炔气体制备纳米碳管,同时利用扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)对制备的纳米碳管的形貌及结构进行观察表征.实验结果表明该介孔材料可以在一定程度上控制纳米碳管的结构及形貌,得到直径均一、笔直开口的纳米碳管.  相似文献   
15.
纳米碳管对(Ni-P)化学复合镀的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
讨论了采用化学复合镀技术制备纳米碳管-(Ni-P)复合镀层的工艺技术,研究了纳米碳管对(Ni-P)复合镀层耐磨性及抗腐蚀性的影响,确定了纳米碳管-(Ni-P)复合镀层的最佳工艺条件。同时还讨论了高温退火对镀层硬度的影响;并利用透射电镜观察纳米碳管的形貌,利用扫描电镜观察复合镀层的结构特点。  相似文献   
16.
叶蜡石加热过程相变的电子显微镜研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文以叶蜡石为对象,探索用高分辨电镜及电子衍射研究三层构造粘土矿物在加热过程中的相变。提供了叶蜡石晶体和层错结构的高分辨电镜象与电子衍射图,及其转变为脱水叶蜡石、中间相、莫来石等各相变过程的高分辨电镜象与电子衍射图。提出有关叶蜡石在加热过程中结构变化机理新的假说。  相似文献   
17.
超细ATC陶瓷制备及其干滑动磨损研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为提高陶瓷刀具材料的耐磨性能和断裂韧性,制备新型超细Al2O3-TiC-8%Co(ATC)陶瓷样品.采用低温化学镀方法对亚微米级Al2O3和TiC粉末表面进行金属钴包覆,热压烧结复合粉体制备该ATC样品.在销盘式磨损试验机上对ATC陶瓷的耐磨性能进行考察,采用SEM对ATC陶瓷的磨损形貌进行分析.结果表明,干滑动摩擦条件下,断裂韧性对陶瓷材料耐磨性能的影响非常明显.各摩擦副磨损过程中,随磨损时间延长ATC陶瓷样品表面微细突起脱落,磨损面趋于平滑,相对磨损率降低.金属钴的独特复合方式抑制了烧结过程中晶粒长大,并增大ATC陶瓷的断裂韧性和耐磨性能.  相似文献   
18.
铝表面化学气相沉积SiOx膜层的显微结构和性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用低温常压化学气相沉积(CVD)方法在铝基底上制备了硅氧化物陶瓷膜层.使用SEM、XPS、AFM、XRD、HRTEM和UV-VIS等技术分析了膜层的形貌、成分和组织结构特征,测试了膜层的孔隙率、光学和显微力学性能.结果表明:硅氧化物SiOx陶瓷膜层在铝基表面以气相反应沉积硅氧化物颗粒-颗粒嵌镶堆垛-融合长大的方式生成,大部分膜层为非晶态区域,其中包含少量局部有序区域,SiOx中的硅氧原子比为1:1.60~1:1.75,膜层疏松多孔,具有很高的紫外-可见光吸收率,膜层与基底具有很好的结合性.  相似文献   
19.
纳米碳管负载Pt催化肉桂醛选择性加氢的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过浸渍法和离子交换法制备了纳米碳管负载Pt催化剂,对其表面结构用XRD、TEM进行表征,用该催化剂对肉桂醛的加氢反应进行了研究,表明纳米碳管负载Pt催化剂具有良好的加氢选择性和加氢活性,在反应温度100℃、加氢压力1.0MPa的条件下,肉桂醛的转化率达到99.9%,苯丙醛的选择性达到96.4%.  相似文献   
20.
杭州市热力管网采用聚乙烯夹套聚氨酯泡沫实现保温兼防腐的防护设计,但供水主管道在运行不到4年的时间就开始泄漏。原因是由于聚乙烯套管焊缝因蠕变开裂和环境应力开裂,含Cl-的地下水进入夹套内与高温钢管直接接触,导致钢管的腐蚀失效,造成早期泄漏。  相似文献   
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