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41.
金属粉末注射成形粘结剂的发展 总被引:38,自引:2,他引:38
概括了金属注射成形粘结剂的功能与发展过程,并对几种典型粘结剂及其脱除工艺进行了适用性与经济性分析。 相似文献
42.
介绍以纯金属为基体,PVC为载体,α-萘胺为活性物质,三氯甲烷为溶剂研制成的聚合物膜电极,将它用于测定溶液的pH,取得了一些成效。 相似文献
43.
给出了用不同粘合剂制备颗粒状腐植酸的试验结果。研究表明,腐植酸钠作为造粒的粘合剂,具有良好的综合指标。当其加入量为腐植酸含量的4% ̄5%时,颗粒状腐植酸制成品抗冲击指数达到82%以上,磨损指数低于8.8%。 相似文献
44.
45.
46.
以碱性喷补料的损毁机理为根据,讨论了该类型喷补料的颗粒分布和结合理论,根据操作条件提出优化方案选取相应的产品,从而获得较好的使用效果。 相似文献
47.
Rareearthelementshavesignificantactionsinsteels ,includingwipingoffimpurityelements ,trans modifyinginclusions ,andimprovingmicrostructureetal,soaddingappropriaterareearthsintosteelscanef fectivelyimprovetheircorrosionresistingproper ties[1,2 ] .Todaypuri… 相似文献
48.
Lü Manqi 《中国稀土学报(英文版)》2004,22(Z2)
The structure and hydriding performance of La0.6Nd0.4Ni4.8Mn0.2Cux (x = 0 ~ 0.4) alloys were investigated in order to develop suitable materials for metal hydride air conditioner. The effect of Cu addition on the crystal structure,equilibrium pressure, hydrogen capacity and hysteresis as well as hydrogen absorption/desorption kinetics were systematically studied by using the measurement of P-C isotherms, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. As the amount of Cu increases, the plateau pressure increases and hydrogen absorption/desorption kinetics is improved, but the effective hydrogen storage capacity decreases. It is shown that variations in the basal plane parameter a can be used as an indication for the plateau pressure changes. With the increase of parameter a, the plateau pressure decreases. For La0.6 Nd0.4Ni4.8Mn0.2Cux(x = 0 ~ 0.4) alloys there is a relationship between the effective hydrogen storage capacities and the ratios of their unit cell parameters c and a. The effective hydrogen storage capacity decreases with increase of a/c. 相似文献
49.
以4A和13X分子筛为吸附材料,考察废水pH值和Cd2+初始浓度等对Cd2+去除率的影响,并研究了分子筛对Cd2+的吸附性能。结果表明,4A和13X分子筛投加量为0.16 g/L、废水pH值为5、Cd2+浓度为20 mg/L时,Cd2+去除率达到95%以上;分子筛对Cd2+的去除机理以离子交换吸附为主,交换出来的Na+与分子筛吸附的Cd2+摩尔浓度比为2;在吸附热力学和动力学方面,4A和13X分子筛均符合Langmuir吸附等温模型和Lagergren二级速率方程,计算的饱和吸附容量 Q0分别为150.15、163.67 mg/g ,二级反应速率常数K2分别为2.45×10-3、3.96×10-4 g/(mg · s)。该吸附反应是一种单分子层反应速度较快的化学吸附过程。 相似文献
50.