曹兵妥
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傅增祥
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刘风雷
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刘华东
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贺加贝
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冯一川
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石阶想
复合材料学报
针对多辊轴辅助高黏树脂熔融浸渍连续纤维的过程, 基于达西定律、 微元法及展开理论, 建立了包含各影响因素的浸渍表达式。对所建立的表达式赋予实验条件进行计算, 结果与已有实验结果吻合良好。理论分析表明: 用辊轴法对纤维束进行分散, 当多辊轴水平布置时, 对纤维展开辅助作用比较小, 应采用错位排列; 辊轴个数增加, 纤维张力增加(增加纤维断裂风险), 宜采用3~5个辊轴。
关键词:
熔融浸渍
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高黏度
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树脂
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多辊轴
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达西定律
杨中正
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杨道媛
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赵顺波
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邢振贤
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盖占方
材料导报
以高铝矾土为原料,采用差热(DTA)-热重(TG)和高温X射线衍射(HXRD)动态在线研究高铝矾土合成矾土基莫来石过程中的相变化.结果表明,加热过程变化分为3个阶段:脱水阶段(400~900℃),包括水铝石脱水(400~580℃)、高岭石脱水(400~700℃)和叶蜡石脱水(700~900℃);一次莫来石阶段(980~1200℃),包括偏高岭石(>980℃)和偏叶蜡石(>1080℃)形成一次莫来石;二次莫来石阶段(>1200℃),即Al2O3与SiO2反应生成莫来石阶段.
关键词:
高铝矾土
,
莫来石
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动态
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相变
冯淦
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石连捷
金属学报
利用超声喷丸技术在20低碳钢上制备出具有纳米晶体结构特征的表面层,利用X射线衍射及电镜分析研究了表面纳粘层的微观组织结构特征.结果表明,经超声喷丸自理可使样品表层晶粒细化至纳米量级,表层晶粒尺寸约为10nm,微观应变为0.02%~0.04%,表面纳米层厚度约为10μm,另外,样品表层亚稳想Fe3C发生分解,形成纳米尺寸的石墨相和α-Fe相.
关键词:
纳米晶体材料
,
null
,
null
徐爱军
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秦丹鹤
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汪建宇
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阚健铭
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李剑锋
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王承洋
,
王可勇
黄金
doi:10.11792/hj20140303
五星山金矿床是位于延边地区的浅成低温热液金矿床,矿体产于碱长花岗岩、角闪安山岩、石英-黄铁矿脉和石英-方解石脉。研究表明,热液金矿化可分为黄铁矿-石英阶段,黄铜矿-方铅矿-闪锌矿-黄铁矿-石英阶段和石英-方解石阶段。流体包裹体研究表明,五星山金矿床主成矿阶段石英中发育气液二相流体包裹体;气液二相包裹体均一温度为134.6~324.7℃,盐度为1.16%~7.53%,密度0.73~0.94 g/cm3。包裹体岩相学、显微测温及氢、氧同位素综合研究结果表明,成矿流体为大气降水与岩浆热液混合流体。综合研究表明,五星山金矿床属浅成低温热液成因类型。
关键词:
地质特征
,
流体包裹体
,
矿床成因
,
五星山金矿床
,
吉林延边
楚春光
,
杨言辰
,
薄军委
黄金
doi:10.11792/hj20160305
东风沟金矿床为产于黑龙江省东宁县老黑山断陷盆地中小型金矿床,成矿与火山活动关系密切,火山岩地层为后期成矿提供部分成矿物质。矿石中金属矿物主要为自形—半自形黄铁矿、他形黄铁矿,且他形黄铁矿与金矿化关系密切。按矿物组构特征,其成矿阶段为自形黄铁矿-石英阶段、他形黄铁矿-石英阶段、石英-方解石阶段。流体包裹体研究表明:主成矿阶段流体主要发育气液二相包裹体,气相成分主要为H2 O,CO2和CH4次之,液相成分主要为H2 O;成矿流体均一温度为169.8~238.0℃,盐度为4.32%~9.47%,密度为0.88~0.94 g/cm3,属于中低温、中低盐度、低密度流体;经估算成矿压力为14.56~23.04 MPa,成矿深度为1.46~2.30 km,为中浅成深度。综合研究认为,东风沟金矿床为与火山活动关系密切的中浅成中低温热液矿床。
关键词:
矿床成因
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流体包裹体
,
中浅成中低温热液矿床
,
东风沟金矿床
,
黑龙江
李佑稷
,
李效东
,
李君文
,
尹静
,
冯春祥
无机材料学报
doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2005.02.006
以活性炭为载体,采用溶胶-凝胶法制备了TiO2/活性炭(TiO2/AC)复合体,并利用SEM和XRD手段对复合体进行表征,通过Dt2=ktnexp(-E/RT)方程的计算,分析,研究活性炭对复合体中TiO2晶粒生长及其相变的影响.结果表明:TiO2/AC复合体晶粒粒径增长的时间比TiO2本体短;TiO2/AC复合体纳米粒子平均尺寸为50nm比TiO2本体小;锐钛矿向金红石转变的相变温度和晶粒生长最快温度TiO2/AC复合体比TiO2本体高.锐钛矿和金红石晶粒生长的表观活化能TiO2/AC复合体分别为6.21±1.27和46.54±1.56kJ/mol,TiO2本体分别为5.764±1.02和36.4±1.14kJ/mol.在锐钛矿阶段和金红石阶段TiO2/AC复合体反应指数分别为0.19和0.35,而TiO2本体分别为0.13和0.26.原因是活性炭的强吸附力和非晶相层对TiO2晶粒生长的阻遏作用.
关键词:
TiO2/活性炭
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晶粒生长
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相变
,
表观活化能