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41.
使用限速熔体快淬技术研究了添加Zr对CuCr29合金液相分解微观组织的影响。研究结果表明,添加Zr可以有效地抑制快速凝固CuCr29合金的液相分解行为。当Zr元素的添加量大于1.0at%,快速凝固CuCr29合金的液相分解微观组织明显地得到细化。EDS分析和微观组织观察都表明,添加Zr元素后,在合金组织中只存在着富Cu基体和富Cr相,Zr元素以固溶形式影响着CuCr合金的凝固行为。由热力学分析可知,在CuCr29合金中添加Zr会降低过冷CuCr液体的混合自由能和液相分解的驱动力,从而增加液/固转变临界过冷度,使临界形核半径减小和形核速度增加,则快速凝固CuCr29合金的液相分解微观组织得到细化。 相似文献
42.
43.
目的构建噬菌体裂解基因E和核酸酶基因串联表达载体,制备高质量的大肠杆菌菌影。方法自行设计一对引物,PCR扩增PhiX174噬菌体裂解基因E,将该基因亚克隆至原核表达载体pGEX-6P-1,构建大肠杆菌菌影的表达载体pGEX-E。在E基因基础上与辅助基因葡萄球菌核酸酶A(SN)基因串联,并插入pGEX-6P-1载体,构建双基因串联高效表达载体pGEX-E-5aaLinker-SN和pGEX-E-15aaLinker-SN,采用CaCl2法将其转入大肠杆菌BL21(DE3),经IPTG诱导,制备大肠杆菌菌影。结果裂解基因E单基因及串联基因已成功插入融合表达载体pGEX-6P-1,所构建的大肠杆菌菌影表达载体pGEX-E、pGEX-E-5aaLinker-SN和pGEX-E-15aaLinker-SN,诱导后经透射电镜及活菌计数显示大肠杆菌已发生不同程度裂解,制成了大肠杆菌菌影。电镜下菌影形态完整,内容物已释放到胞外。结论已成功构建了噬菌体裂解基因E单基因及裂解基因和核酸酶基因串联基因表达载体,并制成了大肠杆菌菌影,为进一步研究菌影这一新型的疫苗及佐剂形式奠定了基础。 相似文献
44.
针对进口原油S含量高腐蚀严重的实际,用电化学和失重法研究方法,结合显微分析和X射线衍射分析手段,研究以柠檬酸和乳酸为络合剂的化学镀Ni-P镀层在Na2S介质中的耐蚀性。结果表明,利用两种络合剂形成的Ni-P镀层均为非晶态,其中以乳酸为络合剂的镀层含P量为10.04%,以柠檬酸为络合剂的镀层含P量为11.93%,在1.0%-2.5%的Na2S介质中,随着Na2S浓度的增加,阳极极化曲线的极化率增大,自腐蚀电位和自腐蚀电流降低。以乳酸为络合剂的镀层耐蚀性更好;两种络合剂形成的镀层在Na2S为1.5mass%时,腐蚀速度出现极大值。 相似文献
45.
采用棒材等离子喷涂法制备Fe72Cr8P13C7非晶态合金涂层,分析了涂层的组织,测定了晶化温度、显微硬度和结合强度,采用扫描电镜观察涂层的微观形貌和截面形貌,能谱分析涂层正面和截面的成分变化。结果表明,涂层组织致密,均匀,Cr、P在涂层中片状结构表面有富集现象,涂层与基材之间有冶金结合、机械结合的成型特征。 相似文献
46.
采用固相合成法制备出系列Fe掺杂的Bi2Sr2Co2Oy,样品,并对样品进行XRD分析,电阻率(p)、热电势(固和顺磁共振研究。结果表明:Fe掺杂浓度x≤0.3时样品基本为单相。Fe掺杂使体系的电阻率略微增大,热电势显著升高,这可能与Fe掺杂降低了空穴载流子浓度有关。Fe掺杂浓度x=0.05样品获得最大的功率因子(power factor,S^2/P)。顺磁共振结果显示,不掺Fe的样品有着较强的顺磁共振(ESR)信号,随着Fe含量的增加,ESR信号向低频方向移动,并逐渐宽化减弱直至消失。这表明Fe掺杂改变了体系的自旋关联状态,占据了Co位参与了Co—O—Co之间的自旋关联。研究结果表明合适的元素掺杂可以有效地调整体系的自旋关联状态,改善材料的热电性能。 相似文献
47.
滚动轴承接触疲劳失效是滚动轴承的主要失效形式之一。本研究以轴承的制造过程和服役过程为主线,从材料质量、加工工艺、热处理质量、表面状态、润滑状态、设计与装配、服役环境及条件等方面,概括滚动轴承接触疲劳失效影响因素的研究现状,并展望其发展趋势。研究认为,滚动轴承接触疲劳失效是多因素耦合作用的结果,提高滚动接触疲劳寿命应从轴承全寿命周期,包括设计、制造、精度控制以及润滑、装配、服役等各方面进行控制。由于服役特征不同,滚动轴承接触疲劳失效分析必须针对具体失效轴承进行综合分析,才能采取有效的预防措施。 相似文献
48.
在用软划分方法建立矿体可崩性分级标准的基础上,提出了评价矿体可崩性的灰色关联分析法,并结合实例进行了验证. 相似文献
49.
本文对间甲酚生产中中和澄清槽的油水液液平衡进行了详细研究,确定了使油水分相效果最佳的工艺条件;温度为50 ̄60℃,Na2SO4浓度为18 ̄20%wt,pH值为6 ̄7,为实际的工业生产中油水分相状况的改善提供了可靠的依据。 相似文献
50.
详细叙述了用微生物法生产丙烯酰胺的各种工业化条件,如培养基的选择、发酵条件的试验、固定化细胞催化反应的确定等。研究结果表明,该法具有高催化活性、高选择性和丙烯腈高转化率等优点。 相似文献