【摘 要】
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本文在四球磨损试验机上研究了异辛酸稀土化合物(REI)和环烷酸稀土化合物(REN)作为液体石蜡(LP)添加剂的抗磨减摩性能,采用扫描电子显微镜(SEM)和能谱分析(EDS)对磨斑的表面形貌和表面膜的元素组成进行了分析,探讨了两种稀土化合物的摩擦化学作用机制.结果表明,不同添加浓度的REI和REN均可改善液体石蜡的抗磨、减摩性能,异辛酸稀土较环烷酸稀土具有更为优异的摩擦学性能,添加浓度为0.2﹪的R
【机 构】
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装甲兵工程学院,装备再制造技术国防科技重点实验室,北京,100072
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本文在四球磨损试验机上研究了异辛酸稀土化合物(REI)和环烷酸稀土化合物(REN)作为液体石蜡(LP)添加剂的抗磨减摩性能,采用扫描电子显微镜(SEM)和能谱分析(EDS)对磨斑的表面形貌和表面膜的元素组成进行了分析,探讨了两种稀土化合物的摩擦化学作用机制.结果表明,不同添加浓度的REI和REN均可改善液体石蜡的抗磨、减摩性能,异辛酸稀土较环烷酸稀土具有更为优异的摩擦学性能,添加浓度为0.2﹪的REI可使液体石蜡的抗磨性能和减摩性能分别提高18﹪和25﹪.这是由于稀土化合物可以渗透到金属基体内部,形成含稀土的摩擦扩散层,通过提高表面硬度而增大耐磨性,同时可在摩擦副表面形成含La2O3,Ce2O3的化学反应膜,从而改善了摩擦磨损.
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合成和表征了4个新的大环上含有草酰胺桥基的铜(Ⅱ)与稀土(Ⅲ)五核配合物[(CuLLn](ClO.nHO。
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该文研究了一系列以碱土金属的TTA络合物为基质,掺杂Eu的荧光材料,并对这系列荧光材料进行了红外光谱、荧光光谱。结果发现,大多数掺杂材料,特别是以钙,锶,钡的络合为基质者,在365nm紫外激发下均可发出明亮红色荧光,且亮度随Eu增加而增大,且部分样品亮度甚至可高于Eu(TTA)几倍, 红外光谱研究表明,掺杂后的样品结构与在质和Eu(TTA)差别不大。
该文研究了稀土AB型非整比储氢合金LaNi的结构和电化学性能。结果表明,与LaNi储氢合金相比,LaNi合金显示了更易活化、更高的放和突出的倍率性能,但荷电保持率较低,此外,合成工艺,退火处理和球磨对储氢合金的电极性能有很大影响。
稀土可对细胞膜、细胞防御系统、核酸代谢酶和核酸等起生物调节作用,能有效清除细胞内的自由基,增强细胞免疫能力,抑制癌细胞的增殖.稀土主要通过竞争取代生物分子(如ATPase)中重要的靶生物金属(如钙)以及与配体分子(如维生素C)的螯合,调控生物分子的结构和功能,进而在众多细胞生物学过程(如细胞防御和抗癌等)发挥其生物调节作用.稀土的生物调节功能受其剂量、离子半径、配合物类型以及环境pH等因素的影响.
本文用XRD测试了稀土基AB5型Mm(NiMnSiAlFe)4.4Co0.5贮氢合金铸态和快淬态下的相结构,并测试了合金的循环稳定性,研究了快淬工艺对合金的相结构及循环稳定性的影响.研究结果表明,铸态和快淬态合金均具有双相结构,主相为CaCu5相,第二相为Ce2Ni7相,快淬使第二相的含量减少,并使合金的晶胞体积增大;快淬降低了合金的容量衰减率,提高了合金的循环稳定性.
稀土及其配合物早已被广泛应用于农业生产,多年的稀土生物无机化学研究表明:稀土能调节植物的新陈代谢,如提高植物的根吸收,增强光合作用及氮同化速率,调节激素作用,促进植物细胞生长,调节植物细胞的次生代谢,抑制杂菌繁殖等,从而提高农作物的产量和品质.稀土在植物和微生物中的生物调节机制主要是:稀土通过竞争取代生物分子(如酶)中重要的靶生物金属(如钙)以及与配体分子的螯合,调节生物分子的结构和功能.过量的稀
本文以钛酸四丁酯(C16H36O4Ti)为原料,采用低温水解法制备金红石型二氧化钛,在制备过程中对其进行稀土元素(La2O3,Y2O3,Er2O3,Yb2O3,Sm2O3,Gd2O3,Nd2O3)掺杂,并对所制得的掺杂样品进行X射线衍射(XRD)、紫外可见漫反射光谱(UV-ViSDRS)、荧光光谱(FL)、红外光谱(IR)分析.结果表明:对所合成的前驱物在不同的温度下进行焙烧,当温度为1000℃,
本文利用电池测试仪测试了稀土基无钴AB5型Mm(NiMnCuAlFe)49铸态和22m·s-1快淬态及铸态La(NiMnCuAlFe)49贮氢合金的电化学性能,并用XRD和SEM测试了合金的微观结构.研究了制备工艺及A侧稀土成分调整对Mm(NiMnCuAlFe)49无钴贮氢合金的电化学性能及其微观结构的影响.研究结果表明,快淬降低了无钴合金的放电容量,却可以改善合金的循环稳定性,其主要原因是快淬使
为了改善La-Mg-Ni系贮氢合金的循环稳定性,本文用Cu,Cr,Al部分替代合金中的Ni,用铸造及快淬工艺制备了La0.7Mg0.3Ni2.55-xCo0.45Mx(M=Cu,Cr,Al;x=0,0.1,0.2,0.3,0.4)电极合金.用XRD,SEM,TEM分析了合金的微观结构,结果表明,铸态及快淬态合金具有多相结构,包括(La,Mg)Ni3相、LaNi5相和一定量的LaNi2相.元素替代及