蔡宗平
,
周合兵
,
李伟善
,
黄启明
,
梁英
,
肖秀华
,
陈锦清
稀有金属材料与工程
在高能扣式碱性锌锰电池负极集流体表面制备出一种性能良好的高氢过电位材料Zn-In合金.采用线性扫描阴极极化曲线、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)、交流阻抗(EIS)及电池气胀高度检测等方法研究Zn-In合金材料的性质、各组分的含量以及对电池性能的影响.结果表明:该Zn-In合金材料显著提高了集流体析氢过电位,从而有效地抑制电池气胀, 改善电池性能,同时降低生产成本,且对环境友好,因此用于代替In电沉积具有广阔的应用前景.
关键词:
集流体
,
化学镀
,
高氢过电位材料
,
Zn-In合金
,
析氢
,
性能
周合兵
,
杨美珠
,
李伟善
,
许梦清
,
黄启明
,
胡社军
稀有金属材料与工程
采用等离子体原子发射光谱(ICP)、扫描电镜(SEM)、线性电位扫描(LSV)、循环伏安(CV)和交流阻抗(EIS)等方法研究了化学镀铟对锌在碱性溶液中析氢和阳极溶解行为的影响.结果表明:化学镀铟能有效抑制锌自腐蚀共轭反应,即阴极析氢反应和锌的阳极溶解反应,并拓宽锌的活化电位区,延缓锌的钝化;厚度适宜的镀铟层能显著提高锌电极的可充性.
关键词:
化学镀铟
,
锌
,
碱性溶液
,
电化学行为
周合兵
,
李伟善
中国腐蚀与防护学报
用线性电位扫描、循环伏安、计时电量及电位衰减等电化学方法,研究了铟在3mol/L KOH溶液中的阳极饨化过程。铟在强碱性溶液中表现为一种活化一饨化金属。在活化区铟发生两步氧化,首先一电子氧化形成[InOH]ad,接着[InOH]ad二电子氧化成[In(OH)3]ad较低电位下前者较快后者较慢,表现为一电子反应;较高电位下两者均较快,表现为三电子反应,两者均受扩散步骤控制。单层[In(OH)3]ad形成后使铟进入饨化区。[In(OH)3]ad不稳定,在碱液中可以溶解和转变为In2O3。在饨化区,铟直接氧化成三价铟,较高电位下形成稳定的In2O3,较低电位下形成非化学计量的三价铟氧化物,其稳定性介于[In(OH)3]ad和In2O3之间。
关键词:
铟
,
alkaline solution
,
anodic oxidation
,
passivation
周合兵
,
梁曼
,
吕东生
,
许梦清
,
李伟善
金属学报
doi:10.3724/SP.J.1037.2011.00080
用电沉积的方法在Ni基体上制得了Zn-In合金,采用ICP,SEM和EDS研究了电镀Zn-In合金的组织和成分,采用LSV,CV和EIS等方法研究了不同镀时下电镀Zn-In合金在碱性溶液中的电化学行为.结果表明,沉积时间越长,合金中In的含量越高;与镀时为20和30 min相比,10 min为较佳镀时,在此镀时下,Ni基体表面能形成均匀平整的Zn-In合金,延长镀时,会因为局部In颗粒生长过快使Zn-In合金均匀性变差;Zn-In合金中的In能提高Zn电极的析氢过电位,增加Zn阳极溶解电阻,可有效抑制Zn自腐蚀共轭反应的两支;当Zn活化溶解时,In的存在还提供了骨架的作用,为OH-通过合金表面跟内层的Zn反应提供了通道,使得Zn的致钝电位发生正移,活化电位区间也得到拓宽,Zn的钝化得到延缓,放电深度得到加强,放电容量得到提高;Zn的活化溶解产物易于在In电极表面还原,Zn的充放电性能得到改善.
关键词:
电镀
,
Zn-In合金
,
碱性溶液
,
电化学行为
关昕
,
孟延军
钢铁研究
论述了超高周疲劳研究的背景及意义,总结了近年来超高周疲劳的研究成果包括超高周疲劳的典型特征如S-N曲线、裂纹起源、起裂机理、影响超高周疲劳行为的因素等,介绍了超高周疲劳的常用实验手段,提出了今后超高周疲劳研究的课题.
关键词:
超高周疲劳
,
S-N曲线
,
疲劳裂纹萌生
,
超声疲劳实验
陈凌
,
蒋家羚
金属学报
通过316L钢在420℃环境下应力控制的低周疲劳实验, 基于连续损伤力学,
提出一种新的低周疲劳损伤模型, 采用间接反映循环塑性应变能的应力--位移
曲线面积的变化作为损伤变量, 实验结果与该模型显示的疲劳损伤演变规律符
合较好.
关键词:
低周疲劳
,
null
,
null
许超
,
张国栋
,
苏彬
材料工程
doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2007.08.016
对高周疲劳和低周疲劳寿命预测模型进行了研究,提出了一种能够将高周疲劳和低周疲劳统一表征的能量形式参量.用统一的能量形式表征参量对高温合金GH141的760℃高周疲劳和低周疲劳数据进行处理,得到理想的能量-寿命方程.用1Cr11Ni2W2MoV钢500℃和粉末盘材料FGH95的600℃高温低周疲劳和高周疲劳数据对统一表征方法进行验证,验证结果表明,用能量形式的表征参量能够得到理想的能量-寿命方程.
关键词:
高周疲劳
,
低周疲劳
,
寿命预测
,
能量表征
,
高温合金