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1.
在现代工业生产中,涉及含尘气体,在高温下直接净化除尘和应用的领域十分广泛,包括能源工业、石化和化工工业、沼气工艺及环保等.本文论述了高温气体净化除尘工艺技术中所需关键过滤材料的发展现状、目前存在的问题及发展的方向.提出金属丝网多孔材料和金属毡的应用将推动高温过滤技术的工业化应用,加快能源和环保技术的发展. 相似文献
2.
3.
熔盐电解还原制备TiFe合金 总被引:5,自引:0,他引:5
在CaCl2熔盐中采用熔盐电解法由阴极的混合氧化物制备组分可控的TiFe合金。初步探讨了TiFe合金的形成机制,研究了电解时间对电解产物的影响。结果表明,混合氧化物的还原经历了从优先生成铁到逐步形成TiFe2、TiFe的合金化历程,中间产物包括CaTiO3、Fe:TiO4、TiO,电解过程中没有金属钛出现。扩散是混合氧化物熔盐电解反应的控制步骤。 相似文献
4.
隐身吸波材料的研究进展 总被引:7,自引:0,他引:7
介绍了传统吸波材料和新型吸波材料的研究进展。铁氧体、金属微粉、钛酸钡、碳化硅、石墨、导电纤维等均为传统吸波材料,它们通常都存在吸收频带窄、密度大等缺点。新型吸波材料包括纳米材料、金属纤维材料、手征材料、导电高聚物及电路模拟吸波材料等,它们具有不同于传统吸波材料新型的吸波机制。传统吸波材料以强吸收为主要目标,新型吸波材料则要满足薄、宽、轻、强的要求。作者在已制备出丝径2μm具有高磁导率金属纤维的基础上,提出要开展具有纳米异质结构包覆的亚微米金属磁性纤维制备技术及材料的雷达波吸收性能研究。 相似文献
5.
奥氏体不锈钢纤维特性研究 总被引:6,自引:0,他引:6
通过多股集束,多次加工、多次热处理制备的不锈钢纤维,有了一些新的特性。如电性能、磁性能、相结构及表面状态发生了很大变化,影响到应用效果。本文通过对各种不锈钢纤维进行测试研究,获得了奥氏体不锈钢纤维的一些物理性能和体材料性能差异的结果,为改进制备工艺,开发奥氏体不锈钢纤维新应用领域提供了理论依据。 相似文献
6.
7.
8.
熔盐电解脱氧制备TiV合金 总被引:1,自引:0,他引:1
在CaCl_2熔盐中电解混合氧化物合成TiV合金.电解电压为3.0~3.2 V,电解温度为900 ℃,钛、钒混合氧化物作为阴极,石墨棒作为阳极.初步研究了电解原理.结果显示,反应过程是混合氧化物逐步还原生成组分可控的TiV合金.还原经历了从优先生成钛到逐步形成TiV合金的合金化历程.中间产物包括CaTiO_3、钒和钛的低价氧化物. 相似文献
9.
金属纤维本身是一种重要的功能材料,集束拉拔是当前微米级金属纤维工程化制备的主要方法,利用该方法目前可获得最小丝径为1μm的金属纤维。以316L不锈钢纤维为原材料,探讨通过集束拉拔技术“自上而下”地制备纳米晶合金纤维材料的可行性工艺,通过FESEM、XRD、VSM等对纤维的结构性能进行表征分析发现,研究获得了亚微米丝径的不锈钢纤维束,该纤维中晶粒尺寸约为23nm。冷加工条件下,集束拉拔塑性变形法所获得的不锈钢纤维丝径极限尺寸400nm。 相似文献
10.