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Pr对Sn-Cd包晶合金定向凝固组织的影响

王雷 , 沈军 , 冯周荣 , 傅恒志

材料科学与工艺

为了解Pr对Sn-Cd包晶合金凝固组织的作用,在不同抽拉速率下对Sn-Cd-Pr合金进行定向凝固实验.采用光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)和能谱分析(EDS)研究了Pr对Sn-Cd包晶合金凝固组织的影响.研究发现:对于Sn-1.8%Cd过包晶合金,在2μm/s时0.5%的Pr增加了包晶相β的体积分数;在4μm/s时凝固组织明显细化.对于Sn-0.65%Cd亚包晶合金,在4μm/s时Pr的加入促进了平→胞界面的转变;在16μm/s时随着Pr含量的增大,凝固组织逐渐细化;在100μm/s时Pr含量的增大使凝固组织仅有微弱的细化.研究表明,Pr的加入可以改变组成相的体积分数、细化组织以及减小界面稳定性.

关键词: 定向凝固组织 , Sn-Cd包晶合金 , Pr , 平→胞转变 , 组织细化

La替代Pr、Nd对AB5系储氢合金成本及性能的影响

李倩 , 徐津 , 吉力强 , 景永强 , 王永光 , 曹慧 , 姜传博

金属功能材料 doi:10.13228/j.boyuan.issn1005-8192.2016037

以2种市售AB5型储氢合金为对比研究基体,研究其A侧成分中Pr、Nd元素缺失对其储氢性能和微观结构的影响.采用真空感应熔炼法制备了上述储氢合金并进行真空热处理,通过XRD对其相组成及结构进行表征,并采用双电极模拟电池测试系统对其储氢性能进行测试与分析.研究发现,Pr、Nd元素完全被La元素取代后,合金电化学容量略微升高、高倍率放电能力不受影响,并且去掉Pr、Nd的储氢合金在成本上比含有Pr、Nd的储氢合金降低约15%.合金气相吸/放氢平台压力略微下降、循环寿命略有下降.

关键词: Pr , Nd , 储氢合金 , 相结构 , 电化学性能

ICP-AES法测定钢中微量La、Ce、Pr、Nd和Sm

魏春艳 , 丁美英

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2004.05.008

采用ICP-AES测定钢中微量La、Ce、Pr、Nd、Sm,试验了元素的干扰情况,优化了仪器工作条件,选择了元素最佳分析谱线.方法准确、快速、简便.

关键词: ICP , La , Ce , Pr , Nd , Sm

(Ce-Zr)mA1-mO2复合氧化物的制备及其表征

郑向江 , 郭灿雄 , 文明芬 , 王来军

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2008.05.010

以碳酸铵为沉淀剂,采用共沉淀法制备铈锆、铈锆镧、铈锆镨复合氧化物,通过X射线衍射(XRD)、BET法和程序升温还原(TPR)等手段对复合氧化物进行了表征,研究了高温焙烧条件下不同铈锆摩尔比和掺杂镧镨对复合氧化物的结构和性能的影响,并初步分析了掺杂La和Pr的作用机理.结果表明, Ce0.76Zr0.24O2在高温焙烧后仍然保持着立方相的固溶体结构,衍射峰没有发生分裂,有着比较好的高温热稳定性;掺杂La和Pr以后均能在一定程度上提高氧化物的热稳定性.

关键词: 铈锆复合氧化物 , 高温焙烧 , La , Pr

红色长余辉发光材料BaMg_2Si_2O_7:Pr,Mn的制备及性质研究

周新木 , 张丽 , 曾慧慧 , 董雪平 , 陈慧勤

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2010.01.003

采用高温固相法合成了红色长余辉材料BaMg_2Si_2O_7:Pr,Mn,利用X晶体衍射仪、扫描电镜、荧光光谱、热释光测量仪等对材料的性能进行了表征,结果分析证明BaMg_2Si_2O_7:Pr,Mn以Mn~(2+)为发光中心,Pr~(3+)为共激活离子,在紫外光的照射下能够得到由Mn~(2+)的~4T_1(~4G)→~6A_1(~6S)跃迁产生的峰值在666nm发射峰,产生红光发射,撤离激发光源后,能够产生余辉,且余辉时间可以持续达40分钟以上,基质中存在着Pr~(3+)→Mn~(2+)的能量传递,能够增强其荧光发射峰强度并对余辉性能有一定促进作用.

关键词: 红色长余辉材料 , BaMg_2Si_2O_7 , Pr , Mn固相合成

Pr改性SnO2/Ti电催化电极制备、表征及性能的研究

韩国成 , 刘峥 , 王永燎

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2008.02.007

通过电沉积法制备SnO2/Ti电极,同时掺杂Pr对其进行改性,获得Pr改性SnO2/Ti电极.利用SEM和XRD分析方法表征了电极的形貌及结构,以制药厂废水为目标污染物,控制电流强度为0.3A,3.5h后COD由392mg/L降至20mg/L,去除率达94.9%.实验结果表明,Pr改性SnO2/Ti电极具有更好的电催化性能.

关键词: SnO2/Ti电极 , Pr , 电催化

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