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宽带钢热连轧机板形控制系统的开发

陈先霖 , 张杰 , 张清东 , 王长松 , 杨荃 , 刘本仁 , 王岭 , 魏钢城 , 黄四清 , 杨金安

钢铁

轧机的机型选择与配置、支持辊及工作辊辊型的配置与设计、弯辊/窜辊工艺制度的设定以及控制模型的建立,是决定宽带钢热连轧机板形控制系统工作性能和板形质量的要素.武钢1 700热连轧机进行了"VCR变接触支持辊"和"ASR非对称自补偿工作辊"的自主开发和生产应用,在提高板形质量、增强薄规格品种轧制能力以及有效改善支持辊磨损性能、防止辊面剥落等方面均取得了明显实绩.

关键词: 宽带钢热连轧机 , 板形 , 轧机机型 , 支持辊辊形 , 工作辊辊形

熔盐电脱氧法制备La0.5Ce0.5Ni5的研究

张庆军 , 田颖 , 王岭 , 戴磊 , 李跃华 , 屈梅玲 , 崔春翔

功能材料

以烧结后的La2O3、CeO2、NiO混合物片体作为阴极,高密度碳棒作为阳极,在850℃的CaCl2熔盐中,采用恒电压电解,对La0.5Ce0.5Ni5三元合金进行了制备.用扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)对样品的分析结果表明,经1050℃烧结的混合氧化物,在3.1V工作电压下电解12h,可以得到海绵状La0.5Ce0.5Ni5 三元储氢合金.不同时间电解后样品的XRD衍射图谱显示,电解过程是逐步进行的, NiO首先在电极上还原为Ni,然后LaOCl(由La2O3与CaCl2反应生成)和CeOCl(由部分还原的CeO2与CaCl2反应生成)在新生成的Ni表面还原并形成La0.5Ce0.5Ni5合金.Ni单质的存在很可能是由于生成的LaOCl和CeOCl部分溶解在熔盐中造成损失,使得Ni量多于化学计量比.

关键词: 电解 , La0.5Ce0.5Ni5 , CaCl2熔盐

Y_0.08Sr_0.92TiO_(3+δ)/Gd_0.2Ce_0.8O_1.9双相混合导体合成及在氧传感器中应用

刘魁 , 郭强强 , 朱靖 , 戴磊 , 李跃华 , 吴印林 , 王岭

稀有金属材料与工程

以SrCO_3、TiO_2、Y_2O_3、CeO_2及Gd_2O_3为原料,用传统固相烧结法在不同温度下制备了一系列比例(体积比)的Y_0.08Sr_0.92TiO_(3+δ)/Gd_0.2Ce_0.8O_1.9(CGO)双相复合混合导体材料.用Archimedes法、SEM 、XRD、 EIS等手段对材料的致密度、微观结构、化学相容性及导电性能进行了研究.结果表明,1600 ℃烧结的40% (体积分数, 下同)YST/60% CGO的试样相对体密度达到了99%,未发生相转变,化学相容性较好且电导率较高.以40%YST/60%CGO的粉体作为混合导体制备极限电流传感器,进行O_2敏感性能测试.结果表明:传感器在氧浓度低于0.1%,温度范围在600~700℃内,极限电流随氧浓度增大而增大,二者具有较好的线性关系.实验证明YST/CGO混合导体材料可以作为限流型氧传感器的扩散阻使用.

关键词: Y_0.08Sr_0.92TiO_(3+δ)/Gd_0.2Ce_0.8O_1.9 , 相容性 , 混合导体 , 氧气传感器

溶胶-凝胶法制备La0.8Sr0.2CoO3纳米材料

吴印林 , 王岭 , 赵海燕 , 赵艳琴 , 赵英娜 , 李福燊 , 梁超

稀有金属材料与工程

以La(NO3)3·6H2O、Sr(NO3)2、Co(NO3)2·6H2O为原料,用EDTA络合溶胶-凝胶法制备La0.8Sr0.2CoO3凝胶,在700℃、800℃、900℃煅烧,制得La0.8Sr0.2CoO3粉体.用DTA、FT-IR、XRD、SEM等手段对制备过程、热分解机理及粉体的性能进行了研究.在700℃焙烧2 h得到La0.8Sr0.2CoO3纯相纳米粉,颗粒呈球形.选取700℃焙烧2 h的La0.8Sr0.2CoO3粉体制成管状传感器,进行NO2敏感性能测试,探讨了相同NO2浓度下,传感器敏感信号与温度的关系.结果表明:纳米La0.8Sr0.2CoO3粉体在450℃时对NO2的敏感信号最大,输出的电动势信号与NO2浓度之间呈线性关系.

关键词: 纳米La0.8Sr0.2CoO3 , EDTA , 溶胶-凝胶法 , NO2传感器

带钢热连轧机工作辊热磨辊的研究

包仲南 , 陈先霖 , 张清东 , 王岭 , 魏钢城 , 宋平 , 张京安

钢铁

带钢热连轧机工作辊在下机后修磨时没有冷却均匀,存在着热变形而无法获得期望的工艺辊形.用有限元的数值方法仿真了轧辊下机后的温度场与热变形,探讨了轧辊热磨削的有关问题.

关键词: 带钢热轧 , 工作辊 , 磨削 , 辊形

基于纳米CuO敏感电极混合位型NO2传感器的研究

王运飞 , 王岭 , 朱靖 , 戴磊 , 李跃华 , 周会珠 , 吴印林

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.15.002

采用溅射法制备的纳米结构CuO为敏感电极,钇稳定氧化锆(YSZ)为固体电解质制成了一种混合位型NO2传感器.采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分别表征了CuO敏感电极的相组成和微观形貌.研究了Cu的不同溅射时间对CuO敏感电极微观结构及传感器敏感性能的影响.结果表明,CuO颗粒随着Cu溅射时间的增长而增大,制成的传感器在600~700℃范围内对25~400mL/m3的NO2具有较好的敏感性能,传感器响应信号与NO2 浓度的对数呈现良好的线性关系,其中60min,Cu传感器在650℃时灵敏度达41.47mY/decade,对于400mL/m3的NO2,90%的响应时间和恢复时间分别约为160、260s,体积分数0~10%的CO2对传感器的响应几乎没有影响,传感器具有较好的敏感度、重现性和稳定性.

关键词: 溅射法 , 混合位型 , NO2传感器 , CuO纳米颗粒 , YSZ

基于水溶性型芯的RTM成型的整体化复合材料翼盒研制

罗楚养 , 熊峻江 , 益小苏 , 张子龙 , 包建文 , 安学 , 王岭

复合材料学报

采用全数字化设计技术完成了复合材料整体翼盒的结构设计及铺层设计,同时采用PAM-RTM软件对复合材料翼盒的树脂传递模塑(RTM)成型工艺过程进行了树脂流动模拟,确定了底边线注射的最佳注射方式和工艺参数,并在此基础之上完成了RTM成型模具的设计和制造.采用基于水溶性型芯的RTM整体成型技术,制备了整体化的复合材料翼盒,验证了翼盒的RTM整体成型设计与制造工艺技术的有效性和可行性.

关键词: 复合材料 , 翼盒 , 树脂传递模塑(RTM) , 流动模拟 , 水溶性型芯

添加烧结助剂Li2O对Ce0.8Gd0.2O1.9性能影响的研究

郭强强 , 戴磊 , 吴印林 , 田会娟 , 赵艳琴 , 王岭

功能材料

研究了烧结助剂Li2O对Ce0.8Gd0.2O1.9性能的影响.体密度与SEM测试结果表明,添加约3%(摩尔分数)Li后,1450℃烧结试样的相对密度达到了98%,与传统固相反应1600℃烧结的Ce0.8Gd0.2O1.9相当,说明试样的致密烧结温度降低了约150℃,,烧结致密同时Ce0.8Gd0.2O1.9的平均晶粒尺寸仅为5μm,较纯Ce0.8Gd0.2O1.9(10}tm)明显细化且有良好的机械强度.通过XRD图谱分析可知,在1450℃添加烧结助剂烧结使Ce0.8Gd0.2O1.9致密化的同时并无新相出现,Ce0.8Gd0.2O1.9仍为萤石结构的单相.交流阻抗谱结果表明,添加3%(摩尔分数)Li的Ce0.8Gd0.2O1.9与1600℃烧结的纯Ce0.8Gd0.2O1.9相比电导率增大同时活化能降低.Li2O是一种效果良好的烧结助剂.

关键词: 烧结助剂 , Li2O , Ce0.8Gd0.2O1.9 , 电性能

稀土Lu2O3对氮化硅陶瓷性能的影响

仝建峰 , 李宝伟 , 王岭 , 陈大明

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2010.z1.001

以稀土氧化物Lu2O3作为单一添加剂,研究了稀土氧化物的添加量对氮化硅在相变过程密度、力学性能的影响规律.指出了氮化硅粉体的α→β相变率与稀土氧化物的添加量、粉体的热处理温度之间的关系.研究表明:加入Lu2O3添加剂后,β-Si3N4相的比率随着温度的升高呈明显上升趋势,当热处理温度达到1750℃时,β-Si3N4相的比率几乎接近或达到100%.随着Lu2O3含量的增加,在烧结过程中所形成的液相量随之增多,相对密度随之提高.随Lu2O3添加量的增加,试样的抗弯强度也增大,在10%时达到峰值,抗弯强度为1259.90MPa;氮化硅陶瓷的硬度随Lu2O3添加量的变化规律与抗弯强度的变化规律相似.Lu2O3含量在10%时,试样的断裂韧性值达到最大,为6.277MPa·m1/2.

关键词: 氮化硅 , 氧化镥

RTM成型工艺对Cf/SiBCN陶瓷基复合材料性能的影响

刘伟 , 曹腊梅 , 王岭 , 徐彩虹 , 益小苏

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2015.06.001

采用流变仪研究了聚硼硅氮烷作为RTM树脂的成型工艺性能,进而采用RTM工艺成型出复合材料坯体,再经过重复的浸渍-常压裂解工艺制备了Cf/SiBCN陶瓷基复合材料,详细研究了RTM成型缺陷对复合材料的厚度、密度以及力学性能等方面的影响.结果表明:聚硼硅氮烷完全满足RTM成型工艺对流变性能的要求;RTM成型缺陷会进一步加剧复合材料的膨胀,使复合材料的厚度明显增大;同时会降低浸渍裂解前期复合材料的密度;最终复合材料的抗弯强度和模量均略有降低.

关键词: RTM , SiBCN陶瓷 , 陶瓷基复合材料 , 聚硼硅氮烷

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