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71.
γ-Al2O3对NiB合金的催化及表面性能的影响   总被引:9,自引:1,他引:9  
集),Dalian(大连):1994,p.262||8LiuWeicheng(刘伟成),YanJingqing(晏荆青),JiangBingnan(姜炳南).CuihuaXuebao(催化学报),1990,||11(2):929HuCW,WangWZXuGY,etal.J.Nat.GasChem,1994,(3):194||  相似文献   
72.
对新型的代铬刷镀层Ni-Fe-W-P-S进行了耐腐蚀性能机理的分析研究。用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、扫描隧道显微镜(STM)、X射线衍射及电子能谱(XPS)等的分析表明,基体组织为非品结构是代铬刷镀层优异耐腐蚀性的主要原因.  相似文献   
73.
采用光学显微镜、扫描电和力学性能测试设备,研究了在IMI829和Ti-14Al-21Nb合金中添加Y,对合金显微组织遥影响。结果表明,在IMI829和Ti-14Al-21Nb合金中添加Y,可以细化这两种合金的组织和晶粒,使IMI829-0.2Y合金获得良好的室温力学性能和550℃蠕变性能,wgkqTi-14Al-21Nb-0.1Y合金的高温力学性能得到改善。  相似文献   
74.
本标准物质系合金钢。主要成份有碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、钒,同时还含有锡、铅、砷、锑、铋等微量元素,每种元素成份都具有良好的线性关系。它可作为量值传递和仲裁分析的依据,同时也可用于校验分析仪器与分析方法的正确性和可靠性。  相似文献   
75.
采用电沉积-热解法在3Cr25Ni7N合金表面制备了Y2O3薄膜,并研究了薄膜处理对合金在1000℃空气中的抗高温氧化性能的影响。氧化动力学曲线、SEM及XRD分析结果表明,Y2O3薄膜处理使合金表面氧化膜以尖晶石结构为主,氧化膜致密,有效地抑制了Cr2O3的挥发反应,且氧化膜与基体的附着性好,因此合金在高温下的抗氧化性能得到提高,这与氧化钇薄膜在较低温度下抗高温氧化性能提高的机制是不同的。在不同温度下,Y2O3薄膜处理均可以有效提高合金的抗高温氧化性能。  相似文献   
76.
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   
77.
钇对Ti-1100高温钛合金热稳定性和蠕变行为的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
量了Ti1100和Ti1100/01%Y(质量分数)高温钛合金在600℃/100h空气中暴露后的拉伸性能及在600℃/150MPa/100h条件下的蠕变性能,利用透射电镜观察了合金室温及蠕变后的组织。结果表明,Ti1100合金加入01%的Y后,由于原始β晶粒得到细化,明显改善了其热稳定性;固溶在基体中的硅原子阻碍位错滑移和攀移,使蠕变中的回复过程难于实现;稀土还抑制α2相的长大,所形成的氧化物也阻碍位错的运动。这些均有利于提高Ti1100合金的抗蠕变性能。  相似文献   
78.
借助定量金相、扫描电子显微镜、透射电子显微镜等微观分析手段对钨质量分数为93%的钨合金在15~50GPa冲击压力下微观结构响应性态进行了考察,发现了一些钨合金所特有的现象,即钨颗粒与粘结相交界处出现成分迁移,新相析出;并结合断口分析,探讨了钨合金在冲击作用下发生断裂的微观特征与韧脆转化间的关系及其物理本质。  相似文献   
79.
电化学法测定几种稀土贮氢合金的热力学函数   总被引:14,自引:0,他引:14  
贮氢材料由于能可逆地吸放氢,得到了广泛地应用.特别是以贮氢材料为负极制成的氢镍二次电池,容量为同类型镉镍电池的1.5~2倍,且电压又相近,是镉镍电池的理想换代产品,受到人们普遍的关注。LaNi_(4.5)Mn_(0.5),LaNi_(4.9)Sn_(0.1)和La_(0.8)Nd_(0.2)Ni_(2.5)Co_(2.4)Al_(0.1)是电化学性能较优越的贮氢合金。LaNi_(4.5)Mn_(0.5)的电化学容量高,理论容量可达400mAh.g~(-1).LaNi_(4.9)Sn_(0.1)和La_(0.8) Nd_(0.2)  相似文献   
80.
Metal foams, now one of research foci, are a newclass of materials with low densities and novel physi-cal, mechanical, thermal, electrical and acoustic prop-erties[1—8]. Demands from high-tech make Al alloyfoam, which has much higher specific strength than ofpure Al foam, the new development focus[9—11]. Melt foaming process is one of the approaches tofabricate Al foam and Al alloy foam and their porestructure (pore diameter and porosity) has close rela-tionship with the thermal decompo…  相似文献   
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