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Mn对含炭耐火材料抗渣侵蚀性的影响

候谨 , 杜艳华 , 赵文广 , 宋希文 , 赵亮 , 安胜利 , 孙加林

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2004.01.012

以烧结板状刚玉、锆莫来石、天然鳞片状石墨为主原料,酚醛树脂为结合剂,Al、Si、B4C、Mn粉为添加剂,经1450℃埋炭烧成后,制成铝炭和铝锆炭系列试样,并对各试样的抗渣侵蚀性能进行了对比研究.结果表明:在铝锆炭材料中,当Mn与Al、Si复合加入且Mn与C的质量比为1:4时,试样的抗侵蚀性和渗透性均较好;在铝炭材料中,当Mn与Al、Si、B4C复合加入且Mn与C的质量比为1:4时,试样的抗渗透性较好.

关键词: 含炭耐火材料 , 添加剂 , 抗渣性能 , , 抗氧化剂 , 碳网络 , 铝炭材料 , 铝锆炭材料

Mn对Al2O3-ZrO2-C耐火材料抗氧化性的影响

侯谨 , 杜艳华 , 赵文广 , 赵亮 , 安胜利 , 宋希文 , 孙加林

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2004.04.009

固定主要原料烧结板状刚玉、锆莫来石、石墨,添加剂Al粉、Si粉以及结合剂热固性酚醛树脂等的加入量,加入不同量的Mn配制成Mn、C质量比不同的Al2O3-ZrO2-C试样,埋炭烧成后检测各试样的抗氧化性.结果表明:试样的氧化层厚度先随Mn加入量的增加(即Mn与C质量比的增大)而减小,即抗氧化性提高;至Mn与C质量比为1:4时,氧化层厚度最小,即抗氧化性最佳;当Mn含量继续增加时,氧化层厚度又开始增加,即抗氧化性降低.

关键词: Mn , Al2O3-ZrO2-C , 耐火材料 , 抗氧化性

La1-xCaxMnO3纳米单晶丝的制备及磁热效应研究

王正德 , 赵辉荣 , 赵文广 , 任永刚 , 李解 , 邱巨峰 , 李保卫

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2005.01.018

采用化学共沉淀法和热处理的方法制备了La1-xCaxMnO3(x=0.3,0.4,0.5)系钙钛矿型氧化物(LCMO),经XRD确定样品为钙钛矿型结构.TEM分析表明样品直径约为40nm的枝节状纳米丝,用△Tad-T测量仪测量了△Tad-T.与块状样品相比居里温度的波峰变宽,绝热磁温变降低.

关键词: 化学共沉淀 , 纳米丝 , 磁热效应

中温固体氧化物燃料电池复合阴极Pr0.6-ZSr0.4Co0.8Fe0.2O3-δSDC性能研究

张玢 , 安雷 , 赵文广 , 安胜利

中国稀土学报

采用改进的溶胶-凝胶法合成固体氧化物燃料电池阴极系粉体Pr0.6-zSr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ (PSCF)(z =0,0.02,0.05,0.1).使用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对其相结构与形貌进行了分析,结果表明:900℃以上焙烧后的阴极粉体Pr0.6-zSr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ(z=0,0.02,0.05,0.1)为单一的钙钛矿结构.1000℃烧结的样品内粒子分布比较均匀,且颗粒内部存在一定程度的空隙,并与电解质附着情况良好.用直流四电极法测试阴极体系样品在400 ~ 750℃的电导率,发现各试样混合离子电子电导率均高于786 S·cm-1,能够满足固体氧化物燃料电池对阴极电导率的要求.用交流阻抗法测定PSCF-Ce0.8Sm0.2O1.9体系样品的阻抗谱,得到1000℃烧结的阴极体系对称电池在测试温度为750℃z=0,z=0.02,z=0.05时的极化电阻分别为0.041,0.040,0.034 Ω·cm -2.

关键词: 阴极材料 , A位缺位 , 电导率 , 极化电阻 , 稀土

氧化钇对碳锰钢耐蚀性能的影响

赵文广 , 诸帅豪

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2011.05.014

使用真空电弧炉熔炼合成了添加x% Y2O3(x=0.05,0.08,0.1,x为质量分数)的碳锰钢,利用电化学阻抗频谱(EIS)、金相显微镜研究了添加Y2 O3的碳锰钢在3.5% NaCl溶液中的腐蚀行为.结果表明,氧化钇能提高碳锰钢的耐蚀性能,添加氧化钇所引起的钢中夹杂物形态变化和阻断晶界网状结构是导致耐蚀性变化的主要原因.

关键词: 氧化钇 , 碳锰钢 , 电化学阻抗频谱 , 耐蚀性

Mn对炭材料中碳网络化结构形成的影响

候谨 , 杜艳华 , 赵文广 , 宋希文 , 吴熙顺 , 孙加林

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2003.06.008

以天然鳞片状石墨和Mn粉为原料,以酚醛树脂为结合剂制成Mn-C试样.对试样进行DTA-TG分析后,分别在930℃、1100℃、1220℃、1250℃、1340℃、1400℃烧成,然后采用XRD和SEM等手段分析烧后试样的物相组成和显微结构.XRD分析表明,Mn-C试样在烧成过程中会形成一系列锰碳化合物,且这些化合物是不稳定的,随温度的升高逐渐发生分解.SEM分析表明,当试样中Mn和C的质量比为1:4,烧结温度为1400℃时,Mn对碳网络化结构的形成影响显著.

关键词: 炭材料 , 碳结合 , 网络结构 , , 石墨

炭黑吸附水热法制备纳米TiO2粉体及其光催化降解甲基橙

介瑞华 , 郭贵宝 , 赵文广 , 安胜利

人工晶体学报

利用炭黑吸附钛酸异丙酯水热法制得锐钛矿型TiO2纳米粉体.采用热重/差热分析(TG-DTA)、X-射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、比表面积吸附(BET)和紫外-可见光谱(Uv-vIS)等分析方法对不同煅烧机制下所得粉体的物相、颗粒度、分散性和光吸收性能进行表征.同时利用纳米TiO2粉体对甲基橙进行了光催化降解,研究了其光催化性能.结果表明,炭黑的吸附阻止了纳米TiO2超细颗粒的团聚和烧结,制得的颗粒分散均匀、具有单一锐钛矿晶型结构的TiO2纳米粉体.经500℃煅烧获得的TiO2粉体粒径约为15 nm,比表面积为76.31 g/m2.在紫外灯照射下,由于炭黑的吸附和纳米TiO2的光催化形成协同效应,甲基橙的光催化降解率在6min达到99%.

关键词: 二氧化钛 , 活性炭黑 , 吸附 , 光催化

LnO2-δ-ZrO2(Ln=Ce,Tb,Pr)储氧材料的制备与结构

梁婕 , 郑君海 , 赵文广 , 何洪 , 张建旗 , 安胜利

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2009.03.004

迄今为止,国际普遍使用的储氧材料主要是以具萤石四方结构CeO2-δ-ZrO2为基体掺杂Y2O3的固溶氧化物.为进一步提高储氧材料的储氧、催化、高温稳定性和抗老化性能,本研究采用 "超声膜扩散"法制备了(LnO2-δ)x-(ZrO2)1-x ( Ln = Ce,Pr,Tb)储氧材料.通过热重(TG)、微分扫描热分析(DSC)和XRD对其固溶过程和结构特征进行了研究.结果表明,(PrO2-δ)x-(ZrO2)1-x和(TbO2-δ)x-(ZrO2)1-x显示出具有(CeO2-δ)x-(ZrO2)1-x同样晶体结构,较后者更稳定的固溶体组织,为进行储氧催化等性能的研究提供了基础.

关键词: PrO2-δ-ZrO2 , TbO2-δ-ZrO2 , 储氧材料 , 三元催化 , 尾气净化

介孔结构纳米TbxZr1-xO2-δ复合氧化物的合成及表征

王青春 , 刘振朋 , 安胜利 , 赵文广 , 梁婕

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2015.10.013

采用以聚乙二醇(PEG)为表面活性剂的水热法合成了不同Tb/Zr比的TbxZr1-工O2-δ复合氧化物,并用以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂的共沉淀法合成了Tb0.6 Zr0.4 O2-δ,将其作为不同方法的比较.利用XRD、TG-DTA、HRTEM、SAED和N2吸附-脱附对样品的物相结构、高温热稳定性、样品形貌、晶粒大小及孔结构进行表征.结果表明,当n(Tb)/n(Zr)≥0.6时样品呈现出氧化铽的立方晶体结构,合成的Tb0.6 Zr0.4 O2-PEG的表面形貌为不规则的类球状纳米粒子,粒径为5nm左右,产物的孔径主要集中在7.2nm左右.HRTEM图中明显显示出其晶体中的(111)及(200)晶面.TG-DTA曲线显示温度高于500℃时失重不明显,表明焙烧后的铽锆固溶体具有良好的热稳定性.

关键词: TbxZr1-xO2-δ , 复合氧化物 , 表面活性剂 , 表征

纳米(CeO2)0.95(GdO1.5)0.05材料的制备与电化学性能

宋希文 , 王晓峰 , 安胜利 , 赵文广

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2003.06.012

采用改进的氨水-双氧水法制备了纳米(CeO2)0.95(GdO1.5)0.05粉末,并利用TGA/DTA、XRD和TEM对粉末进行了表征. 由TGA/DTA分析曲线可知,粉末在621℃完全转化为晶态(CeO2)0.95(GdO1.5)0.05;XRD分析表明,粉末样品为萤石结构,计算得粉末的粒度为5.23 nm,晶胞常数为0.5406 nm;由TEM照片可以看出,粉末呈软团聚状,颗粒细小均匀,粒径分布在5~10nm范围内,与XRD的分析计算结果基本一致.用SPS法制备了纳米(CeO2)0.95(GdO1.5)0.05固体电解质材料,采用交流阻抗法测试其电导率,晶格电导率为1.32E-3 S/cm, 晶界电导率为0.24E-5 S/cm, 与普通材料相比, 纳米材料的晶格电导率提高了两倍, 晶界电导率提高了100多倍,但晶界电导仍小于晶格电导,即晶界仍然是阻抗性的.

关键词: 沉淀法 , 纳米材料 , CeO2 , Gd2O3 , 电导率

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