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镧掺杂粘土源含铜氧化物催化剂的制备、表征及催化性能

蒋政 , 李进军 , 郝郑平 , 胡春 , 苏继新 , 肖天存

中国稀土学报

采用共沉淀和水热法合成了不同阴离子粘土前驱型复合氧化物催化材料,样品经XRD,FTIR,TPR,TG-DSC,SEM进行表征.同时考察了铜含量在掺杂和不掺杂稀土时对甲烷催化燃烧的影响,结果发现随含铜量增加催化活性增加;未掺杂La的催化剂在高温下出现失活现象,而掺杂型催化剂稳定性良好.同时,制备方法对催化剂的性能有显著影响,在不同制备前驱物pH的条件下,使用共沉淀和水热法合成的阴离子粘土材料,合成时的pH均对催化剂的活性影响较大;同时焙烧温度对催化活性有不同程度的影响.

关键词: 催化化学 , 稀土改性 , 甲烷催化燃烧 , 阴离子粘土 , 含铜复合氧化物 ,

La-SAPO-34上甲醇制烯烃反应性能及反应气分离的吸收剂分析

李沺 , 马婧舒 , 刘茜

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2011.04.009

采用La改性的SAPO - 34为催化剂,考察了不同La负载量时的甲醇制烯烃反应性能.针对甲醇制取低碳烯烃工艺反应气体特点,用过程模拟分析采用油吸收的中冷分离方法回收反应气体中的乙烯.本文对三种吸收剂(丙烷、混合碳四、碳五+)的吸收效果、吸收剂用量、吸收剂带出量进行了对比.结果表明,La改性的SPAO -34分子筛在MTO反应中表现出更优异的乙烯、丙烯选择性.在中冷操作条件下,采用适当的吸收剂可以回收脱甲烷塔顶气中的乙烯,实现高乙烯回收率.经过对丙烷、混合碳四、碳五+不同吸收剂的比选,丙烷作为吸收剂综合效果最优.此方法节省了乙烯制冷系统和反应气低温预冷系统,降低了能耗,节省了投资.

关键词: 稀土改性 , 分子筛 , 甲醇制烯烃 , 吸收剂 , 丙烷 , 脱甲烷塔

铌酸盐系高温无铅压电陶瓷及器件应用研究

尹奇异 , 肖定全 , 田长安 , 王玉 , 吴浪

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2009.01.023

随着现代科学技术的飞速发展和人类环保意识的加强,具有优良性能的高居里温度的铌酸盐系无铅压电陶瓷已成为当前研究的热点.对国内外铌酸盐系无铅压电陶瓷的研究工作进行介绍和评述,详细分析稀土元素的取代与掺杂、新组元以及制备工艺对陶瓷性能的影响,重点分析铌酸盐系高温压电陶瓷及器件应用前景,最后对比传统PZT基压电陶瓷的应用,提出如何进一步改善该体系陶瓷性能的方案.

关键词: 铌酸盐 , 高温 , 无铅压电陶瓷 , 器件应用 , 稀土改性

纯铜材表面煤矸石陶瓷涂层的制备及耐冲蚀磨损性能

马壮 , 杨杰 , 孙方红 , 李智超

材料保护

纯铜材不耐磨蚀.以阜新热电厂煤矸石为主要原料,添加一定量的铝粉、氧化硼和氧化铈制成涂料;采用热化学反应法在纯铜材表面制备了陶瓷涂层,分别以D/MAX-RB型X射线衍射仪、骤冷骤热法和MSH磨粒磨损试验机,对涂层结构、抗热震性能及耐冲蚀磨损性能进行了研究.结果表明:冲蚀速度为200 r/min时,煤矸石陶瓷涂层和稀土改性陶瓷涂层的耐冲蚀磨损性能分别较纯铜基体提高1.69倍和2.39倍;300 r/min时,分别提高1.79倍和2.50倍.本法具有较好的经济效益和环保性效益.

关键词: 陶瓷涂层 , 煤矸石 , 稀土改性 , 纯铜材 , 冲蚀磨损

石墨烯增强铜基复合材料的研究进展

赵亚茹 , 李勇 , 李焕

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2016.05.005

石墨烯由于独特的结构和优异的性能,成为复合材料中最具吸引力的碳质材料增强体。系统介绍了近年来石墨烯增强铜基复合材料的制备方法以及国内外相关研究现状。针对石墨烯表面润湿性和分散性差的问题,概述了石墨烯表面改性的方法及相关研究进展,提出了利用稀土对石墨烯进行表面改性的可行性。总结了目前石墨烯增强铜基复合材料研究中存在的主要问题,并对今后石墨烯增强铜基复合材料的研究方向及发展趋势进行了展望。

关键词: 石墨烯 , 铜基复合材料 , 分散性 , 表面改性 , 稀土改性

稀土改性超高强度耐磨钢的热处理工艺

王汝杰 , 彭世广 , 宋仁伯 , 王威 , 谭志东 , 苏耀明 , 孙伟锐

材料热处理学报

以自主设计的稀土改性Si-Mn-B系贝氏体-马氏体复相耐磨钢为研究对象,利用正交试验研究了不同淬火温度、淬火保温时间、回火温度、回火时间对材料强度、冲击功的影响,以确定最佳热处理工艺,并利用XRD、OM、SEM、TEM方法对其最佳热处理工艺组织进行分析.结果表明:淬火温度对抗拉强度影响最大,回火温度对屈服强度的影响最大,淬火保温时间对冲击功的影响最大.最优热处理方案为:900℃×1.5h油淬+300℃×3h回火处理.按此方案热处理后有较好的强韧配合:抗拉强度为1903 MPa,屈服强度为1591 MPa,洛氏硬度为51.4 HRC,无缺口冲击功为267 J.采用彩色金相-化学腐蚀法,组织为下贝氏体(49.6%)、板条马氏体(43.9%)和少量残留奥氏体(6.5%).

关键词: 稀土改性 , 耐磨钢 , 热处理工艺

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