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1.
为充分利用高碳铸钢的热轧辊材料,本文运用拉伸试验和微束分析技术(IMMA,SEM)研究了ZG130CrNiMo铸钢的氢致脆化行为。实验结果表明,随着钢中氢含量的增加,钢的强度和塑性均急剧下降,当钢中氢含量达到6.7 ppm左右,ZG130CrNiMo钢的σ_(0.2)和δ完全丧失。拉伸断口上白点呈边界不清楚的无规则块状,其显微特征是清晰的撕裂岭与微小的解理刻面构成的穿晶准解理花样。白点表面上网状暗线条是铸钢中原先存在的蜂窝状显微空隙,是白点的裂纹核。文中讨论了铸钢中白点的形成和氢致准解理断裂机制。 相似文献
2.
1 INTRODUCTIONPresently ,therearetwokindsofhydrogenstor agealloys (AB5andAB2 )usedinnickel metalhy dride (Ni/MH)battery .AB2 typehydrogenstoragealloyhasworseactivationperformanceandlowerini tialcapacitythoughitscapacityishigherandlifeislongerthanAB5alloy .Atthesametime ,AB2 typehydrogenstoragealloyismoreexpensivethanAB5typehydrogenstoragealloy .AlltheaboveaspectsembarrasstheactualapplicationofAB2 typehydrogenstoragealloy .PropertiesofAB2 typehydrogenstor agealloy ,suchascapacity ,… 相似文献
3.
4.
通过在加氢气氛下高能球磨,制成了新型复合材料Mg/MWNTs。利用XRD,TEM—SAED等手段对该材料进行了微结构分析。采用储放氢实验装置测试了Mg/MWNTs—H2体系的PCT放氢曲线和放氢动力学性能。研究发现:复合材料Mg/MWNTs在2.0MPa氢压时,373,473,553和598K温度下,最大储氢量(质量分数)分别为0.41%,3.37%,5.70%和6.25%;复合材料Mg/MWNTs氢化物的焓变和熵变的绝对值均低于纯Mg,分别降低了10.51%和3.50%;与纳米晶Mg氢化物相比,复合材料Mg/MWNTs不仅最大储氢量显著增加,而且放氢动力学性能也明显改善。 相似文献
5.
6.
7.
本文利用S4-10型Stereoscan扫描电镜拉伸试验装置,对阴极充氢的Johnson-Matthey纯铁的形变和断裂微观过程进行了动态观察。主要结果如下: 1.随着氢含量的增加(从5.4cm~3/100g增到31.0cm~3/100g),屈服应力略有增加,流变应力和断裂强度显著增加,而断裂应变明显降低。在氢含量高于18.7cm~3/100g以上时,下屈服点和Lüders带消失。 2.氢含量低于10cm~3/100g的试样,裂纹优先在晶内滑移面上萌生形核,沿着亚晶界向前扩展,断裂途径大都是与拉伸轴呈45°方向断开。而氢含量大于16cm~3/100g的试样,裂纹易在晶界上开裂,在晶内呈锯齿形向前扩展,与拉伸轴正交方向断开。 3.纯铁氢脆的主要特征是:(1)试样表面上滑移线的明显减少,(2)脆性微观断裂形态的形成和增多。这是由于固溶的氢原子降低塑性形变所致。 相似文献
8.
<正>随着电气系统的不断发展,电气自动化的运行效率也不断提高,电气自动化控制系统在电气系统中的作用日益凸显。作为电气系统的主要控制装置,电气自动化控制系统电气自动化控制系统一旦出现故障,将会导致巨大的经济损失,甚至可能因为大面积停电引发社会事故。因此,必须加强对电气自动化控制设备的预防和维修,将其作为工作的重中之重,制定出一套完整的维修计划,以保证企业的机电设备稳定、正常的运行,保证设备的运行效率。本文着重分析了电气自动化控制装置的故障预防和维修工作,并就如何实施有关问题进行了讨论。 相似文献
9.
提出复位性能的基本概念及其主要参数后,通过对某抗弯承载力不足的钢筋混凝土框架结构进行五种不同加固用钢量下的复位性能分析,将复位能力系数引入到加固计算分析中,初步探讨了加固用钢量对加固后框架结构复位性能的影响,得到了一些基本结论。 相似文献
10.
采用化学镀镍、镀钴、机械混合以及球磨几种方法对Zr-Ti系贮氢合金进行了表面改性。XRD结果表明,随着镀镍量的增加,合金越趋向微晶化;球磨时间越长,合金的衍射峰更加弥散化,充放电试验结果表明,当镀镍量为15%(质量分数,下同)时,贮氢合金在60mA.g^-1的电流密度下初始容量比未处理的合金高出130mAh.g^-1,经过6次~8次循环完全活化,最大放电容量可达400mAh.g^-1,随着镀镍量的增加,抗自放电能力增加;当镀钴量为5%时,贮氢合金在60mA.g^-1的电流密度下初始容量比未处理的合金高出40mAh.g^-1,经过7次~9次循环完全活化,最大放电容量可达390mAh.g^-1,但随着镀钴量的增加,初始容量上升较快,但放电容量在减少;而机械混合仅提高初始容量,对最大放电容量没有改善;球磨不仅改善贮氢合金的活化性能,并且其最大放电容量可达450mAh.g^-1。 相似文献