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1.
 本文应用DTA及X射线衍射法在常压及高压下对一种含SiO2的锂离子导体玻璃0.3Li2O-0.67SiO2-0.03V2O5加热时的晶化行为进行了研究。该氧化物玻璃的晶化过程分两个阶段。在常压下,第一晶化过程发生在560 ℃附近,析出相为Li2O·2SiO2。对应的晶化温度Tx1随压力的升高发生了急剧的变化。从常压到0.3 GPa,Tx1从560 ℃升高到620 ℃;继续升压时Tx1突然下降,并在0.4 GPa处跌到528 ℃,呈现一个陡峭的峰值。0.4 GPa以上,Tx1随压力的变化则呈常规行为,比较平稳地,大致线性地升高,一直到最高测定压力2 GPa。 本文最后对这些行为的可能原因进行了讨论。  相似文献   
2.
 采用高压DTA方法,测定了Cd-Sn-Zn三元系中xCd=20 at.%截面的高压垂直截面相图,实验压力为0,0.5,1.0,1.5 GPa。所得高压相图与常压相图比较,在p=1.5 GPa时低共晶点上移了大约35 K,共析组成在加压过程中几乎不变。这种变化趋势与理论计算的结果相图,所得高压相图的液相线与计算相图的一致。  相似文献   
3.
93W合金有关力学参量的综合选评   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 对93W合金材料进行了超声测量实验,并结合原有的超声测量结果进行了分析比较,提出了可以直接用冲击波速度关系式的三个系数c0 、λ和λ′来对钨合金的有关力学参量,如G0、K0、G0′、K0′等进行综合选评的方法。得到了一组对93W合金较为合理的力学参量推荐值。  相似文献   
4.
 为了验证三元合金高压相图的计算结果,本文采用高压DTA方法,测定了Cd-Sn-Zn三元系中xSn=20 at.%截面的高压垂直截面相图,实验压力为0、0.5、1.0、1.5 GPa。测得的常压相图(p=0 GPa)中其液相线与H. J. Bray的实验结果完全相符,所得高压相图与常压相图比较,在p=1.5 GPa时低共晶点上移了大约35 K,共析组成向富锌端移动了大约8%。  相似文献   
5.
高温高压下物质的相变研究是十分重要的课题.精确地了解高压腔内的压力和温度是非常重要的。目前,常温下的压力定标工作已经做得很多.由于高温下传压介质的力学性质的变化,常温下标定的压力值已不适用于高温情况,高温下压腔内的压力得重新标定.有人采用高温高压X射线技术进行标定;也有人建议用Au,Ag,Cu和Pb等元素的熔化曲线来标定[1].但是这些通常是困难的.我们采用高压差热分析技术,研究了Pb的熔化曲线,并讨论了常温下标定的压力值用于高温时在不同高压装置中所引起的误差. 一、高压差热分析装置 同常压差热分析一样,高压差热分析装置也…  相似文献   
6.
 本文研究了非晶态软磁材料Fe40Ni38Mo4B18(2826MB)合金粉末在高压下加温压结成三维大尺寸产品的可行性,并通过压结样品的复数导磁率在弱交变磁场中的行为,探讨了压结条件对压结样品的软磁性能的影响。结果表明,在本实验所采用的压力范围内,压结温度对压结样品的性能的影响大于压结压力的影响。  相似文献   
7.
用X射线衍射法研究了(Fe0.1Co0.55Ni0.35)78Si8B14金属玻璃在常压下及20kbar高压下晶化过程中的析出相及析出过程。结果表明在上述压力下晶化过程都分成两个阶段,分别对应于初级晶化和共晶晶化。在常压下,初级晶化时析出fcc-Co晶体,而共晶晶化对应着Ni31Si12和(FeCoNi)3(SiB)相的析出。随着回火温度的增高或时间的延长,(FeCoNi)3(SiB)相逐渐转变为(FeCoNi)23B6相。20kbar高压下的晶化析出过程与常压下不同的是:提高了晶化温度,在共晶晶化阶段出现了Co2B相。此外,压力还阻止(FeCoNi)23B6相的形成。从热力学和动力学的角度讨论了压力对金属玻璃晶化过程的影响。 关键词:  相似文献   
8.
钨合金的高压本构研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
通过静高压实验、动高压实验及理论计算相结合的方法,确定了钨合金的一种高压本构方程 (Steinberg模型方程)中的各参数.用数值模拟计算方法,采用几种不同的本构模型进行了 计算,并与实测结果进行了比较.结果显示,确定的高压本构方程计算值与实测值符合最好. 关键词: 高压本构方程 Steinberg 模型 数值模拟计算 粒子速度波形  相似文献   
9.
一、前 言 高压在凝聚态物理的基础和应用研究中有着独特的作用和意义.高压下的物性测量是高压研究的手段.其主要内容是如何创造出各种高压装置和测量技术,把各种测量原理应用到高压环境中去,消除或至少大大地减弱高温高压的环境对测量带来的干扰,防止测量失败并保证所需的测量精度. 活塞-圆筒型容器的优点是结构简单,压力和温度测定准确,容易从高压腔中直接引出测量导线,故可较方便地测量高温高压下的多种性能.目前国内外至少有七十多个实验室拥有这类容器[1],应用它进行研究测量的工作很多[27],但至今缺乏有关它内部测量技术的系统论述.多…  相似文献   
10.
在5~7GPa,600~1800℃的压力-温度范围内对组份为氮化硅-稀土氧化物微粉混合体(3Si_3N,+0.5La_2O_3+0.5Pr_6O_(11)(mol.%))的烧结产物进行了研究。所得结果表明其成相规律与Sialon体系在高温高压下烧结时不同。在直到5GPa的高压力下,α-Si_3N_4表现出相当高的稳定性,并不转变成β相。当烧结温度低于1600℃时,烧结体仍然由以α-Si_3N_4为基础的固溶体及稀土氧化物组成,而后者则表现出一系列相变化。当压力超过6GPa、温度高于1600℃时,物料烧结成一个新的单相高压结构ReSi_3O_2N_4。其衍射数据可以用一个正交点阵来拟合。其晶格参数为:α=1.2983nm,b=0.8140nm,c=0.4285nm。  相似文献   
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