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121.
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
122.
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
123.
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
124.
125.
非冷冻碳化法工业化生产针状纳米碳酸钙 总被引:4,自引:0,他引:4
通过开发复合型结晶导向剂,在实验室试验和中试的基础上,实现了在非冷冻(高温35~75℃)、氢氧化钙高浓度(质量分数7%~12%)条件下碳化生产针状(晶须)纳米碳酸钙。将该方法应用在石家庄博达钙业有限公司2.5万T/A的轻质碳酸钙工业装置上,经扫描电镜、透射电镜、X射线衍射和比表面积测定分析表明,产品纳米碳酸钙的晶形为针状,粒度均匀、分布窄,粒径10~20 NM,长径比15~20,比表面积≥90 M2/G,总孔容≥0.26 ML/G。 相似文献
126.
螯合性表面活性剂的性能及应用研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了目前最常见的N-酰基ED3A和N-烷基ED3A类螯合性表面活性剂的性能及应用研究现状,展望了未来此类螯合性表面活性剂的应用前景. 相似文献
127.
本文有关作者踏勘了浙江省瓯江流域各个古代窑址,在缙云、丽水两地发现了能散射蓝色的乳光釉残片。经光学显微术、分析电子显微术和化学分析,证实这种釉具有液相不混溶结构,它的连续相富CaO。孤立相富SiO2,孤立相小滴的粒度服从正态分布,其平均直径在0.1-0.2μm的范围。缙云乳光釉中孤立小滴表面具有许多尺寸在100-200A的更微小的小珠。 相似文献
128.
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
129.
目的 确定组织胺人免疫球蛋白组织胺测定的适宜方法。方法 通过对组织胺HPLC-柱后衍生物荧光分析法和酶标仪微孔板荧光分析法的比较,对样品制备、衍生物形成条件和检测参数进行了优化。结果HPLC-柱后衍生物生成温度为40℃,荧光检测器激发光波长为340 nm,发射光波长为425 nm,但组织胺信号峰前的倒峰使组织胺的峰形不完整且不对称;酶标仪微孔板荧光分析法测定的线性范围2.5~1000 ng,灵敏度1.25 ng,标准品测定在2.5~100 ng呈稳定性关系,样品测定的标准偏差小于5%。结论 酶标仪微孔荧光分析法可以用于游离组织胺含量测定。 相似文献
130.
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