胡胜华
,
薛明伟
,
陈慧
,
孙寅璐
,
沈俭一
催化学报
doi:10.1016/S1872-2067(10)60224-0
使用共沉淀法制备了担载量很高的Ni/Al2O3催化剂,通过正丁醇干燥处理,提高了催化剂的表面积和担载镍的分散度.实验发现,镍的担载量和干燥过程刘催化剂的表面积、孔结构及金属镍的还原度和分散度影响很大.经过正丁醇处理的80%Ni/Al2O3-B催化剂具有较高的表面积,而担载镍的还原度和分散度也显著提高,使得催化剂具有很高的活性金属镍表面积(90m2/g-催化剂),该催化剂对甲苯有较强的吸附作用,在甲苯和苯酚的芳环加氢反应中表现出了很高的催化活性.
关键词:
镍
,
氧化铝
,
正丁醇干燥
,
活性金属表面积
,
微量吸附量热
,
甲苯加氢
,
苯酚加氢
祝涛
,
杨斌
黄金
doi:10.11792/hj20160103
马虎沟测区位于灵北断裂带下盘,区内主干断裂为前孙家—洼孙家断裂,发育似斑状郭家岭型花岗闪长岩和玲珑型片麻状黑云母花岗岩. 本次地表构造地球化学测量范围约15 km2 ,采集构造地球化学样品共858件,测试元素包括Au、Ni、Pb、Co、Mo、Sn、Zn、Ti、Cr、As、Sb、Hg、Ag、Cu、Ba、Bi、B、Mn、V等19种. Au元素异常沿前孙家—洼孙家断裂带及次级断裂分布特征明显. 分形分维统计表明,Au具有多阶段成矿的特征. 结合多元统计分析,厘定本测区构造地球化学异常找矿标志为Au-Pb-Bi元素组合异常及因子得分Y(i,2)和Y(i,3)异常. 结合地质分析,圈定找矿靶区5处.
关键词:
找矿预测
,
构造地球化学
,
多元统计分析
,
前孙家—洼孙家断裂带
赵丹
,
杨立根
,
徐旭仲
表面技术
doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2016.01.011
目的 通过研究低碳钢表面碱性化学镀Ni-Zn-P合金镀层的沉积行为及其沉积机理,对化学镀Ni-Zn-P有进一步认识. 方法 采用碱性化学镀方法,改变施镀时间在低碳钢表面化学镀Ni-Zn-P合金镀层. 使用扫描电镜观察合金镀层的表面和断面形貌,用电子能谱仪分析镀层表面和断面成分. 结果化学镀Ni-Zn-P合金镀层的形成过程是:固液界面形成原子团寅原子团在能量较高的地方择优沉积寅原子团累积生长寅向周围延伸扩展寅覆盖整个机体寅形成完整镀层寅均匀叠加生长. 试样表面成分检测表明,施镀1~3 s内表面出现Ni元素,Ni质量分数在3 min时达到最大值75. 93%,此后维持相对稳定;施镀1 min时表面出现P,P质量分数随施镀时间延长而逐渐增加,在30 min时达到最大值12. 03%,此后维持相对稳定;施镀5 min时表面出现Zn,随着施镀时间的延长,Zn沉积量变化不大. 表面和断面成分分析表明,化学镀Ni-Zn-P合金镀层的沉积过程不是Ni,Zn,P三种元素同时沉积,而是Ni优先沉积,然后Ni和P共沉积,最后Ni,Zn,P三种元素共同沉积. 根据能斯特方程算得沉积电位ENi2+/Ni=-0. 337 V, EZn2+/Zn=-0. 906 V,两者的沉积电位相差较大,说明该化学镀条件下不能发生合金共沉积. 结论 推测化学镀Ni-Zn-P合金镀层是催化诱导还原反应沉积机理,即在镍还原诱导下引发的Zn共沉积.
关键词:
低碳钢
,
碱性化学镀
,
Ni-Zn-P合金镀层
,
组织形貌
,
镀层成分
,
沉积机理
周身林
,
张久兴
,
刘丹敏
,
包黎红
,
马汝广
,
魏永峰
稀有金属材料与工程
应用寅流电弧蒸发冷凝+放电等离子烧结(SPS)法制备多晶(Sm<,x>Ba<,1-x>)B<,6>(x=0.2,0.6,0.8)块体阴极.采用XRD、EBSD研究烧结体的相、晶体结构及晶粒取向,并测试部分性能.结果表明,SPS液相反应烧结制备的高纯(Sm<,x>Ba<,1-x>)B<,6>为单相结构,属无序替代固溶体,晶格常数随Ba含量的增加而增加.(Sm<,x>Ba<,1-x>)B<,6>烧结体的晶粒细小,致密度高,具有优秀的力学性能.60 MPa,1400℃保温5 min SPS烧结制备的(Sm<,0.2>Ba<,0.8>)B<,6>及(Sm<,0.2>Ba<,0.8>)B<,6>形成了有利于提高发射性能的丝织构.
关键词:
(SmxBa1-x)B6阴极
,
放电等离子烧结
,
相结构
,
丝织构
孙德沛
腐蚀学报(英文)
炼厂汽提装置冷凝液管道的防腐孙德沛(辽阳石油化纤公司炼油厂辽阳111003)辽化炼油厂年处理9546吨含高H2S、NH3的污水汽提装置,自95年12月开车以来,仅3个月时间,就在三级分凝液碳钢管线上发生了严重的腐蚀与堵塞现象,直接影响生产的正常进行,鉴于上述情况,进行了腐蚀原因的分析,采取了防护措施,经几个月的运行,腐蚀与堵塞得到了抑制,收到了较好的效果.1腐蚀原因分析1.1腐蚀与堵塞部位碳钢管线腐蚀与堵塞部位,多发生在三级分凝器....
关键词: