李佩
,
周世平
,
刘少斌
,
刘绍虎
,
陈丽华
,
王健
贵金属
doi:10.3969/j.issn.1004-0676.2010.03.003
采用轧制复合法制备AgCuNi/TU1复合带材,使用EDS能谱仪分析不同退火条件下复合界面元素的扩散情况,利用两端不受扩散影响的扩散偶模型和Arrenius关系计算退火温度在550~750℃下Ag在TU1中的扩散系数、扩散常数与扩散激活能.结果显示:退火温度在550~750℃之间,分钟级退火时间下(退火时间<5 min),AgCuNi/TU1复合界面主要发生表面原子扩散,且扩散系数和扩散常数在同一数量级,而扩散激活能有明显差别.
关键词:
金属材料
,
复合材料
,
扩散系数
,
扩散常数
,
扩散激活能
乔勋
,
王健
,
周世平
,
贺晓燕
,
李林修
贵金属
doi:10.3969/j.issn.1004-0676.2009.02.002
用室温固相轧制复合法制备了AgCuCe/TU1层状复合材料,研究了不同扩散退火工艺对AgCuCe/TU1界面结合性能的影响,测定了复合材料复层和基体的硬度,观察了试样的界面微观组织.结果表明:600 ℃/0.5 h扩散退火可以改善界面结合状态和界面附近组织形貌,获得充分的再结晶组织和致密的界面结合状态;700 ℃/0.5 h扩散退火在界面处形成细晶区和孔洞;750 ℃/0.5 h扩散退火使AgCuCe/TU1在界面处形成氧化物夹杂,严重损害界面结合性能.
关键词:
金属材料
,
复合材料
,
扩散退火
,
界面
,
显微组织
彭宁琦
,
唐广波
,
刘正东
,
吴秀月
金属学报
doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2009.03.013
根据Aaronson提出的超组元模型,借助Ae3的实验数据,提出了修正的置换型元素Xi(Xi=Si,Mn,Ni,Co,Mo,Al,Cu,Cr)的Zener两参数,修正中考虑了合金元素间的交互作用.修正后的超组元模型的预测精度明显改善:Ae3计算值与实验值的标准差为10.8℃,与Thermo-Calc计算值的标准差为2.35℃;Ae1计算值与实验值的标准差为6.8℃.按照马氏体相变热力学的计算方法,采用经修正的参数计算了马氏体相变开始温度Ms,提高了Ms点的预测精度,计算值与实验值的标准差为25.3℃.
关键词:
相变
,
热力学
,
超组元模型
,
相变平衡温度
何晓英
,
邓海英
,
李容
腐蚀学报(英文)
doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2005.04.007
采用交流阻抗法和极化曲线法研究了溴代十六烷基吡啶(CPB)和硫脲(TU)在复配前后对X70钢在H2SO3溶液中的缓蚀作用.研究发现:H2SO3的浓度为10 mmol/L、pH=3.7的HAc-NaAc缓冲体系中,溴代十六烷基吡啶(CPB)与硫脲(TU)的缓蚀率随着浓度的增加而增加,溴代十六烷基吡啶(CPB)的浓度达到5×10-6kg/L时的缓蚀性能最佳,而硫脲(TU)的浓度达到50×10-6kg/L时的缓蚀性能最佳.复配实验结果表明:当缓蚀剂的总浓度为25×10-6kg/L,溴代十六烷基吡啶(CPB)和硫脲(TU)复配质量浓度比为1:1时缓蚀效果最好.
关键词:
溴代十六烷基吡啶
,
硫脲
,
协同缓蚀
,
X70钢
,
电化学阻抗谱
刘少斌
,
王健
,
李佩
,
顾彬
,
卫思璇
,
周世平
贵金属
doi:10.3969/j.issn.1004-0676.2010.02.009
通过改变轧制道次变形量,制备AgCuNi/TU1复合材料样品.样品分剪后测量其侧弯度,利用XRD测定AgCuNi/TU1复合材料残余应力分布情况.结果表明:初始道次变形量对AgCuNi/TU1复合材料分剪后的侧弯度影响较大,在道次轧制压力基本相同的条件下,轧制的复合材料板形较好.基体有复层的部分残余应力为拉应力,而没有复层的部分残余应力为压应力,样品分剪后向有复层的一侧产生侧弯.
关键词:
复合材料
,
轧制道次变形量
,
残余应力
,
侧弯度
徐海娟
,
谢刚
,
袁靖淞
,
魏无际
材料保护
用乙二胺(EDA)和硫脲(TU)为原料制备缓蚀剂EDA-TU,优化了EDA-TU的合成条件.采用黏度法和红外光谱对合成产物的分子结构进行了表征.采用静态失重法和极化曲线法研究了其在氨法脱硫循环浆液中对Q235钢的缓蚀作用.结果表明:最佳的合成条件为合成温度80℃,反应时间4h,此时反应物的转化率最高;在氨法脱硫液中该缓蚀剂的用量为100 mg/L时,对Q235碳钢的缓蚀率可达75.16%;电化学分析表明该缓蚀剂对Q235碳钢的缓蚀作用是基于对阳极反应的抑制.
关键词:
乙二胺
,
缓蚀剂
,
氨法脱硫浆液
,
碳钢
盛广
,
杨志刚
金属学报
根据Fe--C--Xi合金系的正平衡和准平衡热力学模型,推导了简便的奥氏体--铁素体相变驱动力计算解析式。根据公式, 代入合金原始成分和Ae3温度, 即可准确计算正平衡和准平衡模式下的奥氏体--铁素体相变驱动力。采用这一方法计算了Fe--C--Mn--Si--Ni--Cr--Mo--Cu八元系的正平衡和准平衡奥氏体--铁素体相变驱动力。
关键词:
正平衡
,
null
,
null
,
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