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1.
镁及镁合金熔炼用铁质坩埚腐蚀及防护   总被引:1,自引:0,他引:1  
镁及镁合金熔炼用铁质坩埚在高温下易氧化腐蚀,严重影响坩埚的使用寿命和合金的质量。本文对熔镁铁质坩埚的腐蚀机理进行了分析,介绍了用复合型坩埚、调整坩埚基体化学成分、表面处理等提高铁质坩埚抗腐蚀能力、延长坩埚使用寿命的方法,并对不同方法存在的问题和解决途径进行了分析。  相似文献   
2.
熔镁铁坩埚对镁液的溶铁污染及防治措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
熔镁铁坩埚在使用过程中会产生铁在镁液中的溶解,造成镁液铁污染和坩埚腐蚀,针对这一问题,分析产生的原因和机理,着重介绍几种防止铁坩埚产生溶铁污染的方法,并进行了评述.  相似文献   
3.
镁合金表面处理技术的发展现状   总被引:18,自引:0,他引:18  
介绍了镁合金的化学转化、阳极氧化、微弧氧化、有机物涂层、金属涂层等几种常用表面处理方法的原理、特点以及所得膜层的结构和耐蚀性能等。分析了镁合金表面处理技术未来的发展方向。  相似文献   
4.
镁合金中的非金属夹杂物及其净化方法   总被引:8,自引:3,他引:8  
镁合金熔炼和加工过程中会引入一定量的非金属夹杂物,这些夹杂物的存在容易引起材质性能下降。采用SEM和EDS分析了镁合金中非金属夹杂物分布和组成,结合理论分析探讨了熔剂吸附精炼、沉降法和气体浮游法等常用方法的可行性和净化效果,并对泡沫陶瓷过滤法和添加稀土元素在镁合金净化中的研究和应用情况进行了讨论。不同方法各有优缺点,实际生产中一般需要配合使用才能达到好的净化效果。  相似文献   
5.
高能锂离子电池的研究进展   总被引:4,自引:1,他引:4  
近年来,锂离子电池因其优异的性能,发展十分迅速,锂离子电池的优异性能与电极材料的制备工艺及选择等密切相关,本文系统介绍了锂离子电池的工作原理,正负极材料及电解质的研究进展,并对锂离子电池研究中出现的问题提解决的途径。  相似文献   
6.
3,5—二甲基苯胺的气相色谱分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用PEG-20M和ChromosorbWAW DMCS载体组成的固定相,在填充柱上分离了3,5-二甲基苯胺及其异构体杂质,以联苯为内标,对3,5-二甲基苯胺样品进行了定量分析。方法的相对标准偏差为0.39%。相对误差为-0.091%-0.13%。该方法已用于3,5-二甲基苯胺的研制中。  相似文献   
7.
姜宇  陈虎魁 《材料保护》2020,(11):113-121
医用镁合金是目前植入材料的研究热点,但由于其在人体内耐蚀性差,无法在相应的时间段内起到足够的力学支撑,所以镁合金表面改性研究引起了人们的高度重视。主要介绍镁及镁合金在人体环境内主要的腐蚀行为及机理,综述了目前镁及镁合金表面改性各种方法及各自的优缺点,并基于此分析了镁及镁合金表面改性研究的发展趋势。  相似文献   
8.
对镁熔体在HFC-134a/空气混合气体中和HFC-134a/CO2混合气体中的氧化行为进行了比较研究.结果发现,镁熔体在这2种混合气体中的氧化行为存在差异,而且这种差异与HFC-134a的浓度有关.当混合气体中HFC-134a浓度较高时,镁熔体在HFC-134a/CO2混合气体中的氧化速度小于HFC-134a/空气混合气体,差别不是很大;然而,当混合气体中HFC-134a浓度较低时,镁熔体在HFC-134a/CO2混合气体中的氧化速度远小于HFC-134a/空气混合气体中的氧化速度.产生差异的原因可能与氧化膜中MgF2和MgO的相对含量有关,也可能与单质的C含量有关.这一结果表明,在HFC-134a浓度保持不变的情况下,把与HFC-134a混合的稀释气体由空气改变为CO2,可提高混合气体的保护效果,尤其是在HFC-134a浓度较低的情况下.  相似文献   
9.
高应变率下铸造镁合金AZ91的动态压缩性能及破坏机理   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用INSTRON准静态试验机和分离式Hopkinson压杆系统对铸造镁合金AZ91在不同应变率下进行压缩试验,研究AZ91镁合金在高应变率范围内(应变率6×102~1×104 s-1)的动态力学行为,并利用扫描电镜观察试样在不同应变率下破坏断口微观形貌的变化,探索应变率对破坏机理的影响.结果表明:室温下铸造镁合金AZ91具有明显的应变硬化性质;在准静态压缩过程中材料对应变率负敏感,当应变率达到7×103 s-1时,AZ91镁合金表现出明显的应变率敏感性;在准静态破坏和动态破坏下,材料断口的微观形貌具有很大不同.  相似文献   
10.
粗镁直接熔制高品质AZ91D镁合金研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用无芯工频感应炉熔化、合金化和精炼,再经电阻炉保温、静置净化的工艺,由粗镁直接熔制了符合ASTM标准的镁合金.讨论了熔炼过程的防燃、除杂净化和温度控制等对镁合金品质的影响,优化了粗镁直接熔制AZ91D镁合金工艺.试验结果表明,采用该工艺熔制镁合金,具有生产过程易控制、流程短、金属元素损耗少、能耗低、环境污染小、生产效率高、产品品质高、成本低等特点.  相似文献   
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