杨怀玉
,
曹殿珍
,
陈家坚
,
祝英剑
,
时维才
,
钱家煌
,
郭文斌
腐蚀学报(英文)
doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2000.04.005
利用电化学交流阻抗(EIS)、极化曲线和高压釜实验装置,分别在CO2饱和及高CO2分压下的模拟油田产出水中,对IMC-871-G缓蚀剂的电化学行为及缓蚀性能进行了研究.结果表明:随着缓蚀剂的加入,阴阳极腐蚀电流密度明显减小, 腐蚀电位逐渐正移,阳极过程受到较大程度的抑制,表明药剂为阳极吸附型缓蚀剂,且附合Lan gmuir等温吸附规律.
关键词:
CO2腐蚀
,
缓蚀剂
时维才
,
钱家煌
,
王建华
,
杨怀玉
,
曹殿珍
,
陈家坚
,
祝英剑
腐蚀学报(英文)
doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2003.05.012
针对CO2强化采油的具体条件,对高CO2分压、高矿化度条件下CO2腐蚀的规律进行了探索,对缓蚀剂IMC-871-G在各种温度、压力条件下的使用效果进行了实验.在CO2强化采油矿场实验中综合运用了各种CO2防腐措施并取得了较好的效果.
关键词:
CO2
,
腐蚀
,
高分压
,
高矿化度
,
缓蚀剂
,
强化采油
吴国学
,
陈国华
,
任云生
,
吕志刚
黄金
doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2006.09.003
通过矿床成矿地质条件及控矿因素的研究,建立了乌拉嘎金矿床找矿标型.在张才沟矿化区通过地质、地球化学、地球物理等研究工作,确定出隐伏金矿体赋存的最佳部位,并实施了工程查证,钻孔70m深处见厚3m、平均品位20.4×10-6的矿体.进一步证实了预测方法的有效性,取得了满意的成果.
关键词:
隐伏矿体
,
预测
,
查证
,
乌拉嘎金矿
,
张才沟矿化区
徐青松
,
方云团
,
周骏
人工晶体学报
为了实现光的非互易效应,本文设计了四种周期性结构的一维光子晶体,利用基于旋磁材料的传输矩阵公式,计算结构的传输谱.通过外加磁场的作用,破坏系统的时间反演对称.研究发现时间反演对称的破缺必须结合空间结构对称的破缺,才可实现单向传输,并且这种对称性破坏的越严重,正反方向透射谱的分离度越高.旋磁材料作为一维光子晶体缺陷层,不仅结构简单,而且正向透射率接近100%.在入射角为45°时,正反方向透射消光比在缺陷层厚度为400 μm时达到最大值0.98.
关键词:
非互易效应
,
旋磁材料
,
时间反演对称
,
空间反演对称
,
消光比
穆在勤
,
龙期威
材料研究学报
本文分析与研究了Slit Island Method(SIM)测量断口磨面“小岛”周长-面积关系,指出由这种方法所测得的分形维数Dm 不是金属断裂表面的真正分形维数D_o,D_m 取决于测量“小岛”时的码尺长度并与D_o 有定量关系。只有当测量码尺足够小时,D_m 才接近真正的分形维数D_o。同时指出,许多作者所得到的D_m 与韧性之间相反变化的原因是由于测量码尺太大造成的,当测量码尺的绝对长度小于临界长度,即“小岛”周长Koch 曲线始图的边长时,D_m 与韧性之间才会呈现正变化的关系。
关键词:
分形维数
,
yardstick
,
slit island method(SIM)
,
fracture toughness
,
fracture surface
金蔚青
无机材料学报
具有明确边界条件的多组元体系在凝固时, 溶液内的热量和质量输运方程的严格求解非常困难, 因此简化方程是十分必要的. 本文在普适流体力学方程的基础上, 采用表征流体特征的无量纲参数和适当的边界条件, 简化了扩散方程. 证实了简化后的质量扩散模型在凝固现象中的物理有效性. 指出由扩散引起的整体流的实质是微对流, 它环绕着固液界面流动, 并限制在质量边界层内, 即固液界面溶液一侧溶质浓度有显著变化的区域内. 我们的氧化物晶体生长实验结果已经证实了上述结论的正确性. 为了强调质量流的物理概念, 讨论采用了二维双组元模型.
关键词:
质量扩散方程
,
solidification
,
mass microconvection
金蔚青
无机材料学报
doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2005.01.006
具有明确边界条件的多组元体系在凝固时,溶液内的热量和质量输运方程的严格求解非常困难,因此简化方程是十分必要的.本文在普适流体力学方程的基础上,采用表征流体特征的无量纲参数和适当的边界条件,简化了扩散方程.证实了简化后的质量扩散模型在凝固现象中的物理有效性.指出由扩散引起的整体流的实质是微对流,它环绕着固液界面流动,并限制在质量边界层内,即固液界面溶液一侧溶质浓度有显著变化的区域内.我们的氧化物晶体生长实验结果已经证实了上述结论的正确性.为了强调质量流的物理概念,讨论采用了二维双组元模型.
关键词:
质量扩散方程
,
凝固
,
质量微对流