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21.
研究了淬火前不同冷变形量对LY12铝合金挤压小棒组织和性能的影响.结果表明:不同的冷拉拔量对LY12铝合金组织和性能有明显的影响;适当的冷变形量能减少或消除该合金挤压棒材的粗晶环.作者还对粗晶环的形成原因及其消除方法进行了讨论. 相似文献
22.
火焰原子吸收光谱法测定铝合金中铜镁锰镍铁锌 总被引:5,自引:0,他引:5
刘忠雅 《理化检验(化学分册)》2002,38(8):413-413
本文用火焰原子吸收光谱法测定铝合金中铜、镁、锰、镍、铁、锌 ,此方法简便、准确、干扰少 ,精密度高 ,应用范围广。1 试验部分1 .1 主要试剂氯化锶溶液 :1 0 0g·L-1铜、镁、锰、镍、铁、锌标准溶液 :均为 1mg·ml-11 .2 仪器与工作条件日本岛津AA 65 0型原子吸收光谱仪仪器工作条件见表 1。表 1 仪器工作条件1)元素 波长(λ/nm)光谱通带宽(Δλ/nm)燃烧器高度 (h/mm)灯电流(I/mA)乙炔流量(qv/L·min- 1 )Cu 32 4 .80 .3 1 0 3 2 .0Mg 2 85 .2 0 .6 5 4 2 .0Mn 2 79.5 0 .2 5 82 .5Ni 2 32 .0 0 .2 5… 相似文献
23.
Cu-12.7(wt)%Al合金从900℃高温淬至365℃~500℃温度范围等温不同时间(30秒至15分钟)的试样中形成了大量树枝状的γ_2相沉淀粒子。应用配有X线能谱仪(XEDS)和电子能量损失谱仪(EELS)的分析电子显微镜(JEOL JEM-2000FX型)对上还试样研究,结果表明:这些γ_2相粒子具有富铝的“核心”,长大到粒子线度大于约800nm后以不稳定方式生长成“花朵”状。生长过程中伴随着溶质元素Al由基体向γ_2相内的富集。而且在γ_2相粒子内部呈现出Spinodal分解组织的形貌特征,表明γ_2粒子内形成了化学成分调幅。EELS分析表明试样含氧。 相似文献
24.
Ti-47Al-1.2Ce合金显微组织及稀土相 总被引:8,自引:2,他引:8
TiA1金属间化合物以其低密度 ,高比强度和比弹性模量 ,良好的抗蠕变及抗氧化能力等特点 ,已成为航天、航空、能源及汽车工业极具竞争力的高温结构材料。虽然TiAl基合金有众多优点 ,但仍存在室温塑性较低、成形性差、性能不平衡等问题 ,还需要深入研究TiAl基合金的合金化及制备工艺等方面技术 ,以此来控制并改善合金的显微组织 ,提高TiAl基合金的综合性能[1~ 4 ] 。合金化是改善TiAl基合金显微组织和性能的重要途径之一 ,通常添加的合金元素有V ,Cr ,Nb ,W ,Mo ,Si ,B等[5~ 7] 。稀土元素一般被用来细化材料… 相似文献
25.
含有肟类官能团的试剂和具有 官能团的试剂是光度法测定镍的有效试剂,但灵敏度不是很高或者很多显色反应要在碱性介质中进行。本法以8-羟基喹啉-5-磺酸作母体,在α位上进行偶联,合成了7-(苯并噻唑-2-偶氮)-8-羟基喹啉-5-磺酸(BTHQSA),并研究了试剂与镍在pH 4.9HOAC-NaOAc中的显色反应及光度性能,在不经 相似文献
26.
稀土对Al—Mg—Si合金晶体结构参数的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
在研究和探索稀土对铝合金作用机理的过程中,稀土的良好作用已为越来越多的研究所证实。目前,有关稀土对铝合金宏观组织和性能影响的研究报道较多,但有关稀土对铝合金晶体结构参数的影响报道很少。本文研究了稀土对Al-Mg-Si合金晶体结构参数的影响,可以说,稀土能够提高铝合金的机械性能,在宏观组织上表现为晶粒细化,在微观结构上表现为晶胞参数变小。 相似文献
27.
本工作用 ICP-AES 法测定稀土-6063变形铝合金中 La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Fe、Mg、Ti、Zn,Cu 和 Mn,本方法不用化学分离,可一次同时测定这些元素,并做了 ICP光源参数、基体量变化、酸度(HCl)变化、稀土总量变化、共存元素 Fe 和 Mg 量的变化对被测元素的影响。本方法速度快、准确度高(除 Cu 稍差)。回收率91.0~110.0%,相对标准偏差±1.4~8.0%。 相似文献
28.
用X射线光电子能谱(XPS)和二次离子质谱仪(SIMS)等表面分析方法对稀土-6063铝合金进行了研究,发现稀土铝合金的表面为金属铝和铝的氧化物两种形态。稀土及镁两者的协同作用,可以缓和铝合金的氧化程度。SIMS结果表明,加入适量稀土,可以抑制镁在稀土-6063铝合金的表面偏析作用。 相似文献
29.
比值光谱导数法同时测定铝合金中铁,铜,锌 总被引:6,自引:0,他引:6
用比值光谱-导数分光光度法,在pH5.5缓冲溶液中,利用金属-2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基酚(5-Br-PADAP)-OP三元络合物显色体系,对混合物中铁,铜,锌三组分进行了同时测定。合成试样5次测定回收率在97.3%-104.4%之间。应用于铝合金中铁,铜,锌的测定,各6次测定的RSD分别为3.66%,1.38%,2.03%。 相似文献
30.