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1.
无铅易切削硒铋黄铜的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了无铅易切削硒铋黄铜的制备工艺,于中频感应炉中制备了无铅易切削硒铋黄铜铸锭,并对其组织和力学性能以及抗腐蚀性进行了测定。结果表明,铋以铜铋中间合金形式在1200℃加入时,铋均匀分布在铜合金中。该工艺制备的无铅易切削硒铋黄铜具有较HPb59-1好的力学性能、机加工性能和抗脱锌腐蚀性能。通过物相与组织形貌分析,解释了铋改善铜合金切削性能的机理。  相似文献   
2.
柔性锌离子电容器(FZCs)具有高能量密度、低成本、高效安全以及高柔性等优点,在柔性可穿戴电子储能领域有很高的应用价值和发展前景。但现有的FZCs柔性电极难以兼备高能量密度和良好的力学稳定性,其中,缺少合适的柔性正极材料是限制其电化学性能提高的关键。本工作针对FZCs电容器正极材料存在的缺陷,以柔性碳纤维(CF)为基底材料,结合原位生长及电化学沉积方法,制备了具有三维纳米阵列结构的CF/硼碳氮纳米管/聚苯胺(CF/BCNNTs/PANI)柔性电极,并研究其作为FZCs正极的电化学性能。结果表明:在电流密度为0.5mA/cm2时,能够提供较高的比电容291mF/cm2、能量密度90.94μWh/cm2和功率密度375μW/cm2,且500次充放电循环后容量保持率为80.85%,具备优秀的循环稳定性。  相似文献   
3.
银纳米材料(AgNPs)有着小外形尺寸效应、量子力学尺寸效应、优良电导率、超高的渗透性等独有的物理化学特性,促使其成为制备纳米传感器的理想化材料。应用银纳米材料制备的传感器兼具精度高、响应速度快、外形尺寸小和能在室温下工作等众多特性,是相当有发展前景的传感器。本文概要了多种形貌AgNPs的制备方法及在传感器应用领域研究与展望:(1)零维AgNPs(球形)一般用物理法、化学法和生物合成法;(2)一维银纳米材料主要用作透明化纳米银膜制成的柔性半导体电子元件;(3)二维AgNPs经常用在导电浆料和电子零件中;(4)三维不规则的银微纳材料用于催化和光感应用。故而,调节制备特定形貌和微观结构的AgNPs依旧是科技领域的关键性研究大方向。  相似文献   
4.
采用正交试验,开发出一种新型环保镁合金阳极氧化的电解液配方,研究在此工艺下形成的阳极氧化膜的对蚀性.采用EDAX、XRD、SEM对阳极氧化膜的成分、结构和形貌进行研究.结果表明,获得的陶瓷层分布均匀,表面光滑致密,耐蚀性显著加强.  相似文献   
5.
硒铋黄铜中铋的铸造凝固行为研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
研究了铋对硒铋黄铜组织与性能的影响。对组织分析以及拉伸断口观察表明,铋含量对硒铋黄铜铸造性能有明显影响,铋以单质形式分布在α相与β相的相界上;铋的质量分数在1·0%以下时,铋以颗粒状凝固在相界上;当铋的质量分数达到2·0%时,铋以块状凝固于相界上;当铋的质量分数超过2·5%时,出现连续膜。通过热力学分析,探讨了铋的凝固析出机制。  相似文献   
6.
利用金相显微镜、扫描电镜、X射线衍射分析、阻尼性能测定仪等,研究了Cu-11Al-5Mn-RE合金在不同温度时效处理后的组织形态和性能.结果表明:Cu-11Al-5Mn-RE合金200℃时效后阻尼性能最好,在400 ℃时效后仍具有一定的阻尼能力;该合金具有较强的抗马氏体分解和抗中温时效能力.  相似文献   
7.
用交流稳压法和正交试验法对AZ40镁合金进行了阳极氧化试验,开发出了一种新型环保型镁合金阳极氧化的电解液配方,添加一种新的成膜添加剂后,成膜速度加快;形成的阳极氧化膜有良好的耐腐蚀性;经过封孔工艺处理后,其自腐蚀电流密度为0.503μA/cm2;XRD分析表明氧化膜主要由基体元素Mg及其氧化物MgO组成,另外还含有SiO2和镁的硅酸盐;SEM结果显示氧化膜呈完整的陶瓷状态。  相似文献   
8.
利用正交试验确定了阳极氧化电解液配方,通过比较铸造态和加工态AZ40镁合金金相组织、阳极氧化膜表面形貌、极化曲线,解释加工状态对AZ40镁合金阳极氧化耐蚀性的影响.结果表明,加工态镁合金的腐蚀速率为87.732 02 mg/(m2.h),铸造态镁合金的腐蚀速率为106.37 mg/(m2·h).由于加工态镁合金的合金元素参与阳极氧化,使膜层结合更致密,表面几乎没有裂纹,对基体更具有保护性.  相似文献   
9.
利用正交试验确定了阳极氧化电解液配方,通过比较铸造态和加工态AZ40镁合金金相组织、阳极氧化膜表面形貌、极化曲线,解释加工状态对AZ40镁合金阳极氧化耐蚀性的影响。结果表明,加工态镁合金的腐蚀速率为87.73202mg/(m^2·h),铸造态镁合金的腐蚀速率为106.37mg/(m^2·h)。由于加工态镁合金的合金元素参与阳极氧化,使膜层结合更致密,表面几乎没有裂纹,对基体更具有保护性。  相似文献   
10.
通过采用不同应变幅控制,对不同变形量冷拉银铜合金进行室温低周疲劳试验.结果表明,随着应变幅的增大,滞后环面积也随之增大;随着循环周次的增加,循环应力逐渐降低,从而产生疲劳软化;加工率为38%的银铜合金循环周期大于加工率为19%的银铜合金循环周期;试样断裂后存在三个明显疲劳特征区:裂纹源、裂纹扩展区、瞬断区;银铜合金的裂纹扩展具有穿晶和沿晶两种方式.  相似文献   
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