SiAlON粉体氧化动力学模型

来源 :2006年全国冶金物理化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:m1598745
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SiAlON材料的氧化问题阻碍了它的发展和应用.目前积累的实验结果已为定量描述其氧化过程奠定了条件.本研究将揭示氧化过程的机构并建立模型,此模型能较好的定量描述SiAlON材料在恒温和变温氧化过程中氧化质量百分数和时间以及温度的关系.
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电化学的方法研究了杂质Co和Ni对锌电沉积阴极过程的影响机制.结果表明,杂质Co、Ni的存在改变了锌沉积的反应机制,由于钴和镍杂质的析出电位较锌正,容易在阴极放电,从而抑制了锌离子在阴极的析出,导致电流效率大大下降并且在沉积物上造成孔洞.杂质钴含量超过一定浓度后会使阴极产物锌片产生"烧板"现象.而当杂质镍超过一定浓度后会对阴极锌沉积反应起极化作用.
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用电导率测量、红外、拉曼、紫外光谱测量研究萃取拜耳法的萃取油相,结果表明:NaOH、KOH的正辛醇溶液的电导率在μS数量级,摩尔电导随浓度下降而单调地升高.表明溶液中主要存在离子对或离子集团.红外光谱、拉曼光谱和紫外光谱测量结果表明:正辛醇萃取NaOH后,其红外光谱、拉曼光谱和紫外光谱变化都不很明显,与文献中报道的氟代醇萃取NaOH后呈现醇盐的特征峰不同.估计NaOH在正辛醇中的溶解主要表现为物理
以钙铁类水滑石化合物为前驱体,利用选择性物相溶出法制备了一种多孔羟基氧化铁-2L型水铁矿.对产物进行了XRD、FT-IR、TG-DTA和BET等表征,并研究了产物的电化学性能.结果表明,这种多孔的羟基氧化铁具有比表面积大、孔体积大和微孔孔径分布均匀的优点;在电压区间为4.2~1.5V,电流密度为0.318 mA/cm2的测试条件下,经过11次充放电循环后的放电容量稳定在140mA/hg.
本文用量热法测量了磷酸三丁酯(TBP)与脂肪醇(甲醇、乙醇、正丙醇及正丁醇)二元混合物在298.15K下的超额混合焓HEm.其中(TBP+甲醇)体系的超额混合焓在全部浓度范围内均为负值,而(TBP+乙醇)体系的焓值则随着TBP摩尔数的增大由负值转变成正值,成S形,(TBP+正丙醇)及(TBP+正丁醇)体系在全部浓度范围内均为正值.随着醇类碳原子数的增加,超额焓值增大.所得得试验数据能很好的利用Re
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