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61.
综述了金属及合金中钛的光度测定方法新近进展情况。  相似文献   
62.
63.
我国钛、钽、铌、锆等稀有金属设备制造业是一个起步较晚的产业,但其作为稀有金属行业中极富生气的新兴产业,将稀有金属的应用推广到各个行业.而今,在中国长江南岸--南京江宁滨江环保生态型现代化工业新城,正在倾力打造一座占地20.5×104 m2、拟投资4亿元人民币的特材化工装备专业设计和制造基地.该基地重点突出科技含量高、经济效益好、能源消耗低、环境污染小等特点,一期实现规划产能3亿元,三期将达到10亿元.这标志着:南京的沿江开发战略和工业第一方略又多了一个实实在在的、可持续发展的经济增长点;我国大型化工装备依赖进口、国内自主开发能力较弱、制造规模偏小将成为过去;提升我国化工装备工业设计制造水平、推广有色金属特材应用、打造钛工业强国又有了一个大本营.该大本营的主角就是南京宝色钛业有限公司(BAOSE).  相似文献   
64.
论述了煤系高岭岩开发利用实践中还未引起人们重视的几个关键问题,包括资源勘查、矿石可选性评价、选矿工艺矿物学研究、产品方案的确定及工艺路线的选择等  相似文献   
65.
介绍了纳米TiO2复合铁钛防锈颜料的制备原理、工艺、技术指标;描述了铁钛防锈涂料的配方、性能检验和产业化进展情况.  相似文献   
66.
谈钛渣的生产及应用前景   总被引:5,自引:0,他引:5  
陈朝华 《中国涂料》2004,19(5):14-16
国内外钛渣生产情况 ,硫酸法生产使用钛渣为原料的优点及我国目前未能使用钛渣的原因分析 ,提出钛渣的使用前景  相似文献   
67.
本文用 X 射线衍射,扫描电镜分析研究了 Ti/SnO_2—SbOx—P_tOx 氧化物电极的表面结构,发现 Sb 在 SnO_2中形成固溶体;Pt 能和 Sn 发生相互作用形成 PtSn 金属间化合物。电极中少量的 P_t 能使电极活性和寿命大大提高,主要有两个原因:第一.锡锑掺杂微量铂后涂层的表面积增大。第二.掺杂铂后,导电率增加。从 X 射线衍射图中还看出,Ti 基体能与活性层形成 Ti_6Sn_5金属间化合物,正是由于氧化物间形成了固溶体,界面间形成了金属化合物、使得基底与氧化物之间相互渗透,加强了基底与涂层的附着力。电极失效的原因主要是活性层的溶解和 Ti 基上 Ti 氧化物的形成。Ti 氧化物是在 Ti 基体与涂层之间,起了隔离层的作用,它使电极的导电性大大降低。SnO_2半导体近几年已经被用于电分析化学、电催化和光电化学研究中的工作电极,因为它具有高的导电率,高的机械强度,优良的耐腐蚀性,这些都符合做阳极材料的要求。因此,岩仓千秋等人近来研究了 Ti/SnO_2—SbOx—MOx(M 代表贵金属)电极在 KOH 和NaCl 溶液中的析氧和析氯的电催化活性。在过去的几年中,我们着重对 Ti/SnO_2—S_bOx—PtOx 电极在 H_2SO_4,NaCl 溶液中析氧和析氯,做为阳极材料其制作工艺、组成与它的催化活性以及使用寿命的关系进行了研究。要真正使得该电极能应用于 H_2SO_4介质中的电解及氯碱工业,弄清它的活性层结构及其作用机理是非常重要的。制得的 Ti/SnO_2—SbOx—PtOx 电极,有优良的催化活性,有希望在 NaCl 电解中取代Ru—Ti 电极。为了进一步改进 Ti/SnO_2—SbOx—PtOx 电极的性能,扩大电极的应用范围,找出电极失去活性的原因是十分必要的。国外关于 Ti/SnO_2—SbOx—PtOx 电极失效原因的报导几乎没有,只是日本的岩仓千秋等人对 Ti/SnO_2—SbOx—MOx(RuOx)电极失效的原因提出过一个假设,然而,他们并没有给予实验依据。通过实验,我们发现Ti/SnO_2—SbOx—PtOx 电极失效是一个渐变的过程。电解过程中总是伴随着表面层的溶解,直至最后 Ti 上形成了高阻性的氧化物而导致电极最终失效。  相似文献   
68.
在不同的热处理气氛与气流速度下制备了钌钛氧化物金属阳极,测定了电极的析氯电位、析氧电位及强化寿命。并对涂层进行XRD与SEM分析。实验表明,改变热处理气氛与气流速度可使电极表面边界层中的氧含量发生变化,直接影响金属氧化物电极涂层的微观形貌,结构与组成,从而导致电极析氧活性与强化寿命的改变。热处理时,在边界层中保持较高的氧含量有助于充分形成钌钛氧化物固溶体,提高金属阳极的析氧电位与工作寿命。  相似文献   
69.
几种酸处理法制—铜酞菁的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
α-铜酞菁是有机颜料的重要品种,本文对酸溶法、酸胀法、二步法(铜酞菁硫酸盐的过滤-稀释法)进行了比较性实验。  相似文献   
70.
TiB2材料的研究现状及其应用   总被引:21,自引:0,他引:21  
向军辉  肖汉宁 《陶瓷工程》1996,30(4):40-44,39
TiB2材料具有熔点高、硬度大、耐磨、耐腐蚀、抗氧化性、导电性和导热性好等优点,是一种有广泛应用前景的新型陶瓷材料。本文介绍了TiB2材料的制备、烧结及其复相陶瓷的研究现状,对其力学性能、抗氧化性能和摩擦学性能进行了评价。  相似文献   
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