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81.
镍渣制备微晶玻璃的结晶动力学及结晶化过程   总被引:2,自引:0,他引:2  
探讨以镍渣为主要原料采用熔融法制备建筑用微晶玻璃. 研究引入Cr2O3作为晶核剂的镍渣微晶玻璃的成核及晶化过程. 利用DSC测试来确定基础玻璃的晶化温度,并利用修正的Johnson-Mehl-Avrami(JMA)方法初步计算以镍渣为主要原料所制备的基础玻璃在加入质量分数2%的Cr2O3作为晶核剂后的结晶活化能E及结晶动力学参数k(Tp),计算结果分别为E=371.1 kJ·mol-1,结晶动力学参数k(Tp)=0.29. 采用XRD、SEM和光学显微镜测试、分析及观察方法来鉴定、分析微晶玻璃试样的主晶相及微观结构. 结果显示,加入晶核剂的基础玻璃从930 ℃开始均匀地析出透辉石相晶体;随着温度的升高,晶体尺寸也逐渐增大,在温度达到950 ℃后,对样品进行30 min保温热处理,样品中晶体尺寸达到10~15 μm.  相似文献   
82.
研究了添加Nb元素对Nd2Fe14B单相纳米晶永磁合金微观结构与磁性能的影响.结果表明:添加Nb可以在甩带过程中促进非晶的形成并稳定非晶相;在退火过程中,加入Nb后形成的析出相可以抑制晶粒长大,使晶粒细化且分布均匀,进而大幅度提高了材料的综合磁性能.名义成分为Nd12.3Fe80.7NbB6.0的非晶薄带在550 ℃退火处理10 min后,可得到最佳磁性能:剩磁0.90 T,矫顽力912.64 kA·m-1,最大磁能积126.24 kJ·m-3;随着退火温度的进一步提高,综合性能有所下降.  相似文献   
83.
PHA/PEDEA聚酯齐聚物的结晶行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用热台偏光显微镜(POM)、广角X射线衍射(WAXD)和差示扫描量热仪(DSC)研究了低相对分子质量聚己二酸己二醇酯(PHA)和聚己二酸(乙二醇/一缩二乙二醇)酯(PEDEA)共混物的结晶行为,结果表明,共混物晶形为球晶,随PEDEA含量增加,混合聚酯的结晶速度下降,结晶度降低,晶形不发生变化,结晶动力学研究表明共混物的阿夫拉米指数约为4。  相似文献   
84.
环戊二烯在非晶态NiP/SiO2催化剂上加氢反应的动力学研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对环戊二烯在非晶态NiP/SiO2催化剂上选择加氢生成环戊烯的反应进行了积分动力学研究,结果表明该反应机理较符合Rideal-Eley模型;由吸附态的氢直接和气相中的烯烃发生反应,环戊二烯加氢生成环戊烯和环戊烯加氢生成环戊烷的活化能分别为57.1kJ.mol^-1和60.2kJ.mol^-1,由于吸附态的氢和气相中环戊二烯的有效碰撞频率较高,所以环戊二烯的加氢几率比环戊烯的加氢几率大,显示出较好的选择性。  相似文献   
85.
以非晶态Ni-B合金阴极电解还原葡萄糖   总被引:1,自引:0,他引:1  
实验采用化学镀镍法制备非晶态Ni-B合金电极,以此电极为阴极材料电解还原葡萄糖。结果表明非晶态Ni-B合金的电催化性能较晶态Ni优越,在温度为25℃,电流0.4A,电解90min,葡萄糖转化率达88.1%,电流效率保持87.5%。  相似文献   
86.
固体麦芽糖醇的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究采用的工艺制备出全结晶固体麦芽糖醇和结晶麦芽糖醇,它们都具有熔点高,吸湿性小,对热对酸稳定性好等特点。  相似文献   
87.
玻璃包裹铁基合金非晶细丝制备方法的研究   总被引:11,自引:1,他引:11  
该文介绍了利用高频感应加热熔融快淬法制备玻璃包裹合金非晶细丝的方法,叙述了选材、加热、拉丝、淬火等环节的技术关键,并用高分辨率显微镜、动态磁滞回线和穆斯堡尔谱等方法对非晶细丝进行特性表征,结果表明细丝直径17μm,玻璃壁厚5μm,细丝的磁晶各向异性场比薄带大得多。  相似文献   
88.
Al-Ni-Y纳米非晶复合材料的制备及显微组织   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用 X射线衍射及透射电镜对单辊旋淬法制备的具有良好韧性的 A l-Ni-Y合金条带进行了研究 ,结果表明 ,合金成分不同 ,其组织结构也不同。当快凝 Al95Ni3Y2 合金时 ,快凝组织为完全晶态相 ;当快凝 Al91 Ni7Y2 合金时 ,可形成由部分非晶和部分晶体组成的复合材料 ,此材料结构为 :纳米级 Al晶体均匀弥散分布在非晶基体上 ;随 Y和 Ni元素含量的增加 ,快凝显微组织为完全非晶结构。  相似文献   
89.
该文简要介绍了岩浆分离结晶过程中微量元素丰度关系式。讨论了用丰度关系法估计岩浆分离结晶过程中的主要物理化学参数,如元素总分配系数、元素在原始岩浆中的初始含量、分离结晶度等的方法和实际应用。  相似文献   
90.
用差示扫描量热计(DSC)研究晶化动力学表明金属玻璃Pd_(80_B_1Si_(16)的相变过程分二步进行。本文建立了最大晶化速率(dx/dt)_p。Avrami指数n及对应晶化峰值温度的反应率常数K_p之间关系式为(dx/dt)_p=0.37nk。利用最大反应率方程可计算金属玻璃Pd_(80)B_1Si_(16)二阶段的晶化动力学参数:由MSI阶段到MSⅡ阶段,激活能E由98.2kcal/克分子增加到109.1kcal/克分子;Avrami指数n由1.1~1.2增加到1.9~2.1。  相似文献   
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