【摘 要】
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该文用动电位扫描法,分别测量奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢和双相不锈钢在3.5℅NaCl水溶液中宏观试样及微区奥氏体单相和铁素体单相的阳极极化曲线,以比较各相组织的点蚀敏感性。特别是对三种材料的微区单相进行阳极极化曲线的测量,为了解单个相组织的点蚀敏感性提供了可靠的依据。结果表明:材料经过金相浸蚀后,其宏观试样的点蚀电位是奥氏体不锈钢最低,铁素体不锈钢最高,双相不锈钢的点蚀电位则处于两者之间。从微区单
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该文用动电位扫描法,分别测量奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢和双相不锈钢在3.5℅NaCl水溶液中宏观试样及微区奥氏体单相和铁素体单相的阳极极化曲线,以比较各相组织的点蚀敏感性。特别是对三种材料的微区单相进行阳极极化曲线的测量,为了解单个相组织的点蚀敏感性提供了可靠的依据。结果表明:材料经过金相浸蚀后,其宏观试样的点蚀电位是奥氏体不锈钢最低,铁素体不锈钢最高,双相不锈钢的点蚀电位则处于两者之间。从微区单相的阳极极化曲线上可以看出,铁素体单相的点蚀电位比奥氏体单相的高,且它们的自然腐蚀电位和点蚀电位都比宏观试样的有较大升高,双相不锈钢中的铁素体微区相的点蚀电位明显高于奥氏体微区相。
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应用热处理方法考察了载银4A沸石抗菌剂的耐热能力,采用粒径分布测试仪和等离子体原子发射光谱对样品的粒径和银含量进行了测试;活菌计数法测定了样品的抗菌性能.结果表明,随着热处理温度的升高,样品的粒径增大,银含量减小,抗菌能力下降,颜色由白色变为棕色,综合分析各方面的因素,该抗菌剂可耐500℃的高温.
对抗菌离子-纳米沸石为载体的复合抗菌剂进行了较系统的探讨.采用不同的工艺条件、不同的分散方法,使用透射电子显微镜对分散情况进行表征.实验表明分散剂浓度、分散方法、分散剂种类都是影响纳米复合抗菌材料分散效果的重要因素,为纳米复合抗菌材料的研究和应用提供了可供参考的资料.
以石墨粉为碳源,Al为催化剂,采用两步真空热处理法,进行了洋葱状富勒烯(OLFs)的合成研究.用高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、X射线衍射仪(XRD)对产物进行表征.结果表明:800℃真空热处理后,产物中存在大量石墨碎片、非晶碳球和金属微粒;1800℃真空热处理后,产物中出现大量OLFs,且晶化程度很高,结构较完善,粒径较均匀(约15~35nm).此外,探讨了OLFs的生成机理.
内包铁洋葱状富勒烯在氨气和氢气气氛中通过二茂铁热分解合成.用TEM、XRD和TGA对生成产物的结构和组份进行表征分析.XRD分析结果表明与洋葱状富勒烯(002)面对应的2θ为26.12°,被包裹的物质为单质铁,而非铁的碳化物;TGA曲线表明内包铁洋葱状富勒烯在600℃开始失重,洋葱状富勒烯与铁的质量比约为5:2.在1900℃对内包铁洋葱状富勒烯真空包保温4h后发现铁颗粒消失,形成空核的洋葱状富勒烯
阐述了纳米抗菌材料与成纤聚合物(JPET)复合材料的表面改性、分散、相容及成型;进行了抗菌性能、力学性能的表征;为采用高速熔融纺丝法应用纳米抗菌PET复合材料提供了实验数据与理论依据.
为了提高铜基复合材料的强度和电导率,采用具有良好机械性能和热物理性能的ZrO2(3mol%Y2O3)作为增强相,原位化学法制备了ZrO2纳米颗粒增强铜基复合材料,其主要制备工艺包括前驱复合粉体CuO,ZrO2的制备,经氢气还原得到ZrO2/Cu复合粉,再经过压制,真空烧结,复压等工序制得最后的样品.研究了制备工艺包括初压压力,烧结温度、时间对材料性能的影响;结果表明,在初压压力为550MPa,97
研究了Sb2O3、Nb2O5不同施主掺杂BaTiO3基热敏LPTCR性能,并借助于Anderson有序-无序理论讨论了BaTiO3陶瓷晶粒的半导化机理;对掺Sb2O3和掺Nb2O5的热敏陶瓷复合制得的LPTC进行了研究,对其机理进行了讨论.
在工业化生产中,利用石墨片与催化剂片交替放置的高温静压技术合成人造金刚石单晶最为常用.这种方法有一重要特征:总是存在一层金属薄膜把正生长着的金刚石与石墨隔离开,与催化剂金属(触媒)共同包围着金刚石单晶.这层薄膜在金刚石生长中的作用是碳的溶剂和石墨晶格转变为金刚石晶格的催化剂.因此,金属包膜的组织结构及其变化,可能是包膜在金刚石生长过程中起催化作用的线索.
合成了硫脲乙烯三胺缩聚物,用动电位极化曲线及电化学阻抗谱研究了它在混凝土孔隙模拟液及混凝土中对钢筋腐蚀的抑制作用,结果表明它是一种混合型缓蚀剂,对钢筋的点蚀有较好的抑制作用。在模拟液中添加1℅该缓蚀就可以使氯离子的容忍度从0.02mol/dm;提高到0.10mol/dm,它与NaNO有较好的协同作用。它既能吸附于钢筋表面、还能够提高混凝土的密实度,减缓电解质渗透。对于钢筋混凝土的腐蚀防炉具有一定的
利用光电化学方法、共聚焦显微拉曼(Raman)光谱技术以及常规电化学实验技术研究了钢筋在模拟混凝土孔溶液中形成的钝化膜的组成与结构。以电位阶跃方法形成的钢筋钝化膜主要在电位阶跃后的20~30秒内长成,各生长阶段膜厚均与生长时间存在正比对数关系。循环电位扫描至+700mV形成的钢筋钝化膜在+700mV下含有γ-FeO,FeO·YHO及少部分的α-FeOOH,其中α-FeOOH是结晶颗粒间间隙膜的主要