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51.
脉冲电磁场对CoC_2O_4·2H_2O粒度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在脉冲电磁场(PEMF)作用下,采用常规沉淀方法制备了草酸钴(CoC2O4·2H2O)粉体.利用XRD,TGDSC,松装密度仪以及激光粒度仪对产物的物相、热分解过程及粒度进行了表征.并基于PEMF和反应体系内微观粒子之间的相互作用提出了CoC2O4·2H2O粒度改变的机理.实验结果表明,施加及未施加PEMF条件下,以CoCl2·6H2O为原料,(NH4)2CoC2O4·2H2O为沉淀剂制备的产物均为β-CoC2O4·2H2O;脉冲电压为800 V时,产物松装密度为0.393 g/cm3,平均粒径为3.5403 μm,与未施加PEMF条件下制备的样品相比,分别降低了26.95%和60.13%;以PEMF制备的CoC2O4·2H2O为前躯体,在Ar气氛下加热分解获得了fcc结构的金属Co粉.  相似文献   
52.
不同脉冲电场对铝熔体遗传行为的影响   总被引:4,自引:2,他引:2  
近年来,采用电脉冲作用熔体进而细化金属凝固组织的技术日益引起人们的关注,探讨熔体在该条件下的异构现象是该技术的核心问题之一.采用不同脉冲电场孕育处理的高纯铝锭进行多次重熔试验,系统研究了其熔体结构的遗传行为.结果表明按晶粒度度量的遗传因子与脉冲电压直接相关,其遗传衰减规律符合In=1 e-αn β方程;遗传载体-团簇的稳定性在于反复冷热激励与电脉冲孕育两因素的竞争.  相似文献   
53.
对近年来国内外有关稀土离子取代锶铁氧体的研究现状与进展进行了综述,详细分析了稀土离子单独取代以及稀土离子与过渡金属离子联合取代对锶铁氧体的化学成分、晶体结构、磁性能的影响,并展望了其应用前景。  相似文献   
54.
脉冲电场对Al-5wt%Cu合金熔体的孕育形核作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
对Al-5wt%Cu合金熔体进行了电脉冲处理,采用热分析方法研究了脉冲电场对该合金凝固冷却曲线的影响.结果表明,电脉冲可显著细化Al-5wt%Cu合金的凝固组织,进而改善其热裂倾向.凝固冷却曲线和温变速率曲线揭示了脉冲电场对合金熔体的孕育形核作用.  相似文献   
55.
王利卿  闫绍峰  齐锦刚 《辽宁化工》2002,31(3):127-128,132
介绍了立置热虹吸式再沸器精馏装置中精馏塔裙座高度的计算方法,并推导了计算公式,分析了影响该公式的主要因素,对相类似的塔设备裙座高度计算具有指导作用。  相似文献   
56.
张微  刘亮  商剑  赵作福  张越  齐锦刚  王冰 《电镀与涂饰》2021,40(19):1489-1493
用直流磁控溅射法在单晶硅片上制备了AlCrFeNiTi高熵合金薄膜,采用X射线衍射仪、扫描电镜和原子力显微镜考察了溅射参数对薄膜结构及表面形貌的影响.结果表明,当溅射功率一定,随着衬底温度升高,AlCrFeNiTi高熵合金薄膜由非晶向2个BCC相转变,衍射峰强度也随之增大,同时薄膜的结晶度提高,晶粒尺寸增大,导致薄膜粗糙度增加.当衬底温度一定时,随着溅射功率增大,X射线衍射峰强度大幅度上升,薄膜表面晶粒迅速长大,但因为溅射功率过大会导致表面形成缺陷,所以表面粗糙度先减小后增大.  相似文献   
57.
采用示差扫描量热分析(DSC)方法研究了脉冲电场作用下Pb-Sn合金熔体凝固过程中的过冷度变化,提出液态结构假设模型.即熔体内团簇尺度大小符合非连续类正态分布规律,从理论上分析了脉冲电场对熔体过冷度的影响.并应用Miedema模型分析了脉冲电场引起的熔体活度变化。  相似文献   
58.
电脉冲孕育处理对Al-5%Cu合金液态结构的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用高温X射线衍射仪对经电脉冲孕育处理的Al?5%Cu合金液态结构进行表征。结果表明:在经电脉冲孕育处理的熔体中,含 Cu 的铝团簇数量明显增加,由于相关原子半径和配位数的减小而使这些团簇呈现某种热收缩状态。这种液相结构将使最终的凝固组织中富Cu相更趋于均匀分布。DSC测试表明,经电脉冲孕育处理的液相在结晶过程中,其过冷度是未处理液相的2.36倍。可以确定,电脉冲处理后的Al?5%Cu熔体中原子团簇的变化与先前提出的纯金属电脉冲孕育处理机理模型存在明显差异。  相似文献   
59.
碳纤维表面处理对C/PLA复合材料界面粘结强度的影响(Ⅱ)   总被引:5,自引:0,他引:5  
对硝酸表面处理前后碳纤维增强聚乳酸(C/PLA)复合材料的界面状态进行了研究。重点研究了碳纤维的硝酸表面处理对C/PLA复合材料界面粘结强度的影响以及粘结机理。研究表明,硝酸表面处理可使复合材料的界面粘结强度大幅度增加,复合材料的冲击强度、弯曲强度、弯曲模量和剪切强度亦有不同程度的提高。XPS研究发现,央纤维与PLA基体间有化学反应发生。界面化学反应程度的增加是复合材料界面粘结强度提高的主要原因;此外,碳纤维表面粗糙度的增加也对界面粘结强度的提高有一定的贡献。  相似文献   
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