【摘 要】
:
制备和合成具有独特结构和物性材料新方法的发现,一直推动着材料科学向前发展,开发新材料的关键之一在于发明新的合成工艺。目前对于燃烧合成铁基复合材料的研究较多,但通常
论文部分内容阅读
制备和合成具有独特结构和物性材料新方法的发现,一直推动着材料科学向前发展,开发新材料的关键之一在于发明新的合成工艺。目前对于燃烧合成铁基复合材料的研究较多,但通常都是在较高的温度下完成的。近年来,一种采用电场来激活反应体系的场激活燃烧合成(FACS)已经发展起来。作为一种燃烧合成的新技术,本文基于利用电场的大电流直接通过反应物体系对其急速加热,采用Gleeble-1500D热模拟机进行试验,利用电场来诱发、维持和控制燃烧反应作了以下研究工作: (1)采用Gleeble-1500D热模拟仪,分别对Fe-Ti-C、Fe-V-C、W-C-Co三元系在低温电场用下燃烧合成过程升温特性进行了研究,分别得出了三种体系设定不同升温速度的燃烧合成过程的温度—时间关系曲线,并分别对三种体系温度时间关系曲线作了深入分析,对三种体系的温度—时间关系曲线分析表明三种压坯的升温特性都表现为四个阶段。 (2)采用X-射线衍射仪(XRD)及扫描电子显微镜(SEM)对三种体系合成产物的物相及表面形貌作了观察分析,结果表明,三种体系在试验的预设升温速度下都发生了反应,且对同一体系随着升温速度的提高产物颗粒变小。 (3)以Fe-Ti-C、Fe-V-C.和W-C-Co分别代表高、中、低放热体系,探讨了同一体系不同预设升温速度及不同体系同一预设升温速度体系放热量对体系燃烧合成特征值(点火温度、点火延迟时间、升温加速度波动)的影响。对同一体系,随着升温速度的升高,点火时间变短,点火温度降低。对于升温速度相同的高、中、低放热体系,体系放热量越多,点火温度就越低,点火延迟时间就越短。
其他文献
IPCC第五次评估报告指出1880年至2012年间气温线性增温速率为0.85℃/10a,全球增温已成为无可争议的事实。大量研究表明自上世纪以来,人类活动因素已成为全球变暖的主要驱动因素
本文针对超薄铝箔对铝液净化效果的要求,论述了熔铸生产线的铝液净化设备配置选型;铝液净化效果对最终产品质量的影响;铝液净化能力;提高铝液净化效果的措施;测量铝液净化效
基于网络积件思想、多媒体技术、网络数据库技术和虚拟现实技术,运用Dreamweaver、EditPlus、3DS MAX、Flash和VRML等为主要工具,在ASP环境下设计和开发了适应网络教学需要和
铌酸钾钠(KNN)压电陶瓷材料具有高居里温度,优良的压电、铁电性,以及良好的生物相容性,是替代铅基压电材料的最佳选择,可应用于传感器、驱动器、换能器等多个领域。目前,针对高性
物理学科是一门建立在实验基础上的学科,因此物理实验在整个物理教学中占据着重要的地位.尤其在新课改背景下,提倡对学生实践能力的培养,因此实验教学更是受到了高度关注.但
结构化思维是当前学生高效参与学习活动的重要思维能力,它可以引导学生在学习过程中从侧面进行思考,深入发掘问题的本质,并找到有效的解决方案.培养学生结构化思维不仅是为了
随着我国经济持续发展,新课程改革的逐渐深入,对教育教学的要求也随之越来越高,人们愈发重视数学教学.初中是学生学习生涯中重要的阶段,初中阶段可以为学生以后的学习奠定坚
碳纳米管极高的强度、韧性、弹模量及其纳米尺寸和极大的长径比,使其有望成为复合材料理想的增强体。同时,其优良的电导率、热导率、化学稳定性和热稳定性,也可能使复合材料多功能化。 本文采用溶胶—凝胶法制备了镍催化剂,在此基础上用化学气相沉积法高产率地制备了碳纳米管。采用混合酸回流的方法除去了产物中的杂质,获得了比较纯净的碳纳米管。同时具有氧化性质的混合酸对碳纳米管表面和端口具有一定程度的侵蚀,在碳
近几年来,共轭聚电解质由于其在高灵敏度化学或生物传感器中的成功应用,而引起了广泛的关注。但对共轭聚电解质在发光器件中的应用研究却只有少数文献报道,且效率都较低。但是共
经济的发展以及工程技术水平的提升使得我国路桥施工行业获得更大的发展空间,路桥工程不仅是交通枢纽的重要组成部分,同时也是我国经济发展的重要支柱内容,因此在施工中必须