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Ti6Al4V合金高频感应硬质氧化膜的制备

史艳俊 , 钱翰城 , 李俊 , 韩翠红 , 王书洪 , 徐升

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2006.05.003

对在氧气中用高频感应氧化技术在Ti6Al4V合金表面生成氧化膜进行了研究,并测试及分析了不同处理温度和氧化时间对氧化膜生长速度,显微硬度的影响,研究表明,在800~950℃的温度范围内,膜层的厚度和显微硬度均随着处理温度的升高和氧化时间的延长而增加.

关键词: Ti6Al4V合金 , 高频感应氧化 , 陶瓷膜 , 氧化膜

锆合金陶瓷膜导热系数及其膜厚的确定

徐升 , 钱翰城 , 王书洪 , 李俊 , 韩翠红

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2006.03.006

锆合金是一种新型的核反应堆用包壳材料.为测定锆合金经高频感应氧化后所获得的陶瓷膜导热系数及其膜厚,将锆合金包壳内装满蒸馏水后放入HS-4(B)型恒温浴槽,利用Advantech VisiDAQ软件纪录下包壳内水温由室温上升至60℃中水温变化的整个过程.然后对相关试验参数进行了分析,获得了氧化膜厚度与导热系数的关系曲线.最后,得出结论:锆合金包壳陶瓷膜厚度以2μm为宜.

关键词: 锆合金 , 导热系数 , 膜厚 , 陶瓷膜 , 包壳材料 , 核反应堆

放电等离子烧结制备Ti/C叠层材料及其力学性能

李培培 , 龙文元 , 傅正义 , 徐升

复合材料学报

以Ti和C的片状材料为原料,利用放电等离子烧结(SPS)技术烧结制备了具有层状结构特征的Ti/C叠层复合材料,研究了不同烧结温度下的叠层材料的组织形貌和室温力学性能。研究结果表明:随烧结温度的升高,反应层的厚度增大,烧结温度达到1500℃时,反应层的厚度可达到32.6gm,进一步提高烧结温度,将会使Ti发生熔化现象,无法得到Ti/C叠层复合材料。当烧结温度达到1500℃和1510℃,层状复合材料的抗弯强度和断裂功分别达到最大值1571.51MPa和215.09×10^3J/m^2。Ti/C叠层复合材料的裂纹扩展路径主要有裂纹偏转、裂纹并行扩展和裂纹尖端的分叉钝化,这些扩展路径是叠层材料增韧的主要机制。

关键词: 放电等离子烧结 , 叠层材料 , 抗弯强度 , 断裂功 , 增韧机制

水分散苎麻麻骨饼的制备及其性能

徐升 , 弓晓峰 , 卓祥荣 , 刘春英 , 王越颐

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20151027.003

为探索苎麻麻骨治理重金属废水的工业化应用可行性,首先,利用激光粒度仪、SEM和 FTIR 等表征手段对苎麻麻骨微粒进行微观表征,探明了苎麻麻骨的微观结构;然后在此基础上,将苎麻麻骨微粒与环境友好型天然润湿剂、黏结剂及崩解剂混合,按一定工艺流程加工成水分散苎麻麻骨饼(WDRSC),在配方筛选过程中,测试了各种助剂质量分数对 WDRSC性能的影响,并对苎麻麻骨与 WDRSC吸附重金属 Cu2+和 Cd2+的能力进行了比较。结果显示:苎麻麻骨为具有多孔隙结构的天然物质,表面具有大量的吸附位点和官能团;当 WDRSC配方中麻骨、润湿剂、黏结剂和崩解剂的质量比为75∶13∶2∶10时,WDRSC 入水后能迅速被水润湿(润湿时间小于60 s)并自动崩解(崩解时间小于60 s),60 s内悬浮率达80%左右,各项性能均符合水分散颗粒剂的要求;润湿剂、黏结剂和崩解剂均能不同程度地影响 WDRSC的相关性能;与苎麻麻骨相比,WDRSC对Cd2+与Cu2+的去除率分别提高了11%和4%。所得结论表明将苎麻麻骨制成WDRSC具有运输和使用方便、成本低廉、制作工艺简单且吸附后废渣处理方便等优点,为苎麻麻骨规模化利用的可行方法。

关键词: 苎麻麻骨 , 水分散 , 复合材料 , 微观结构 , FTIR

响应面分析法优化微波辅助硫酸亚铁改性海泡石制备工艺

徐升 , 方亮 , 弓晓峰 , 刘春英 , 陈春丽 , 曾小星

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.02.046

为了确定微波辅助硫酸亚铁改性海泡石的最佳制备工艺条件,通过单因素实验选取实验因素与水平,根据Box-Benhnken的中心组合实验设计原理,在单因素试验的基础上采用3因素3水平的响应面分析法,依据回归分析确定各工艺条件的影响因子,以改性海泡石对重金属Pb的去除率为响应值作响应面和等值曲线图.在分析各因素显著性及其交互作用的基础上,得出海泡石改性最佳工艺条件为微波辐照功率为250 W、辐照时间为7 min、硫酸亚铁添加量为2.68%.在海泡石添加量为0.4 g、震荡时间为30 min条件下,对100 mL浓度为100 mg/L的含Pb废水去除率理论上可达99%,实际最高去除率为95.5%.

关键词: 响应面分析法 , 微波 , 改性 , 海泡石

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