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11.
本文论述铬系耐磨材料的化学成分对机械性能的影响,机械性能与冲击磨损性能之间的关系,及稀土元素提高铬钼钢冲击磨损性能的因素。由稀土铬钼钢成型的耐磨件经工业性现场装机试验考核,使用寿命是高锰钢衬板的5倍,是锻制道轨钢板锤的1.9倍。实践证明稀土铬钼钢是具有较好综合性能的耐磨材料,在煤炭、冶金、电力、建材等工业中应用,能获得良好的经济效益。  相似文献   
12.
锦州石化公司的稀土顺丁橡胶开发及工业化项目日前通过专家测试,其工艺技术达到国际先进水平。  相似文献   
13.
Polymer matrix RE-Fe giant magnetostrictire composite (GMPC) was prepared using bonding and magnetic field forming technique, and magnetostriction of samples was measured for different compressive stress. The experimental results show thai there is certain compressive effect in GMPC. And the influence of compressive stress on magnetostriction of sample was investigated. It offers essential reference for application and device design of GMPC.  相似文献   
14.
《化工矿物与加工》2008,37(6):41-42
目前,世界硼化物(包括硼矿)年产量已达300万t左右。美国是最大的生产和消费国,产量为138万t;土耳其拥有丰富的硼矿资源,产量居世界第二位,达118万t,大部分供应出口;俄罗斯产量为23万t,阿根廷为7.8万t。西欧和日本等一些国家硼资源缺乏,需要进口硼矿石或硼砂、硼酸。  相似文献   
15.
16.
Anumberoflanthanideternarycomplexescon tainingheterocyclicamineshavebeenreportedsince1960 [1] .Inrecentyearsmuchattentionhasbeenpaidtoquaternarycomplexesoflanthanidesbecauseofin terestingstructure ,coordinationmode ,competitionre actionandproperty[2~ 9] .ESRcane…  相似文献   
17.
稀土改善09CuPTiRE耐候钢耐蚀性的作用机理   总被引:9,自引:2,他引:7  
林勤  陈帮文  郭锋  郭英  孙学义  张志平 《稀土》2003,24(5):26-28
应用扫描电镜(SEM)、离子探针(IMA)、X射线光电子能谱(XPS)和交流阻抗法研究含不同稀土耐候钢稀土提高耐大气腐蚀作用机理。结果表明,合适的稀土含量可显著提高钢的耐腐蚀性,稀土能促进Si、Cu和P在内锈层中以Si~(4+)、Cu~+和P~(5+)形态富集,并观察到锈层中的稀土。钢中加入稀土形成了致密连续厚而粘附性好的含硅铜稀土的复合铁锈层,从而提高了抗大气腐蚀性能。  相似文献   
18.
近日,丽特成功中标广州发展中心大厦智能化系统工程。在这项工程中,丽特公司为其选用了最具前沿性的产品:IBDN六类系统,信息点数为3500个点,采用了万兆光纤。水平区全部采用四对六类非屏蔽电缆,芯线为24AWG线规,电缆配有护皮拉线。建成后的发展中心大厦将是一座现代智能化建筑。丽特布线广州发展中心大厦@伍妍  相似文献   
19.
The photoluminescence properties of BiTaO4:Pr^3 and BiTaO4 at room temperature were studied, and the infrared transmission and diffusion reflection spectra of BiTaO4 were measured. The photoluminescence spectrum of BiTaO4 peaks at about 420, 440 and 465nm. There has an obvious excitation band from 330 to 370nm. The photoluminescence spectrum of BiTaO4:Pr^3 consists of the characteristic emission of Pr^3 , and its main peak is at 606 nm from ^3P0→^3H6 transition of Pr^3 . Its excitation spectrum consists of the wide band with maximum at 325nm, the wide band in the range of 375-430nm, and the characteristic excitation of Pr^3 .The bands at 325nm and 375-430nm may be from the absorption of the charge transfer transition of the tantalate group and defect energy levels in its forbidden band, respectively.There is energy transfer from host to Pr^3 . Because both the host density and photoluminescence peak intensity of BiTaO4:Pr^3 are superior to PbWO4, BiTaO4:Pr^3 may be a potential heavy scintillator.  相似文献   
20.
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