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81.
在间歇搅拌釜式反应器中,以正丁基锂为引发剂、C为调节剂、环己烷为溶剂.采用阴离子聚合工艺合成了溶聚丁苯橡胶(SSBR),对其在高温下的聚合反应动力学进行了研究。研究结果表明:C对温度敏感性不强.是有效的高温SSBR聚合调节剂,能够显著加快聚合反应的速率。  相似文献   
82.
采用电解法回收化学镀镍废液中的重金属镍.研究了直流电解pH值,温度,搅拌,电流密度,电解时间等因素对Ni2+回收率的影响,比较了脉冲电源和直流电源作为电解废液电源对Ni2+回收率和电能消耗的影响.结果表明,废液pH值调为7,电流密度8.0 mA/cm2,电解温度为60 ℃,搅拌,直流电解2 h,Ni2+浓度从4.47 g/L降到0.048 g/L,Ni2+的回收率为98.93%,电流效率为40.40%,能耗为5.88 kW·h/kg Ni2+.采用脉冲电源电解可使能耗降低12.93%.  相似文献   
83.
孙雪  刘贵昌  张大为 《广州化工》2009,37(4):173-175
某石化企业石蜡加氢精制装置反应器出口导压管发生泄露,经对失效装置进行SEM和能谱分析,可以得出失效原因为连多硫酸和硫化氢,氢腐蚀协同作用结果。  相似文献   
84.
采用电化学噪声技术监测了铝基水滑石涂层在3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为。通过电化学噪声的时域谱分析、时域统计参数分析、频域分析以及形貌特征分析,对电极的腐蚀过程进行了研究。结果表明,涂层的点蚀发展过程可以分为4个阶段:钝态期,噪声波动较小,各参数比较平稳;亚稳态点蚀核形成期,噪声出现波动,σV、σI、W、k、fc增大,Rn减小;稳态点蚀发展期,电位噪声出现快速下降缓慢上升的典型特征,各参数趋于极值,Li(局部化噪声指数)接近于1;点蚀发展后期,噪声波动减弱,各参数值也趋于减弱。  相似文献   
85.
利用热分解方法在不同温度下制备了不同Ce含量的三元涂层Ru0.3Ti(0.7-x)Ce,O2,通过极化曲线和交流阻抗谱测试,研究了涂层的电催化活性,通过扫描电镜对涂层表面形貌进行了观察。结果表明在涂层中引入Ce可以提高涂层阳极的电催化活性,Ce的掺入量有一个最佳比,摩尔分数为0.2~0.3时电催化性能最好;适宜的热分解温度有利于含Ce涂层阳极性能的提高,最佳温度为450℃。  相似文献   
86.
材料微生物腐蚀的研究概况   总被引:6,自引:0,他引:6  
袁斌  刘贵昌  陈野 《材料保护》2005,38(4):38-41
综述了国内外近几十年来对铁、碳钢、不锈钢等一般金属材料,铝、铜、镍、钛及其合金等有色金属材料和部分工业非金属材料的微生物腐蚀的研究概况.指出了目前材料微生物腐蚀的途径、机理和控制方法.  相似文献   
87.
设计了一种用于原位测量盐酸露点腐蚀的电化学阻抗探针,该探针结构简单且不需要外接参比电极和对电极。在不同pH的盐酸溶液中,通过探针和传统三电极测量结果对比验证了探针测量腐蚀相关参数的准确性,最后将探针用于原位测量盐酸露点腐蚀。结果表明:相比于原位挂片法,探针不仅可快速监测盐酸露点腐蚀的动态变化过程,还可快速获得瞬时腐蚀速率等电化学参数。  相似文献   
88.
化学镀镍—铜—磷镀液性质的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文通过大量试验数据及图表论述了化学镀Ni-Cu-P合金镀液的性质,即镀液中的主要组成、镀液的pH、施镀温度对镀层的沉积速度、镀层中Ni、Cu、P百分含量的影响;从热力学观点说明了镀液pH,施镀温度对镀层中Ni、Cu、P百分含量影响变化规律;试验测得了化学镀Ni-Cu-P合金总沉积反应的表观活化能△E为47.000kJ.mol~1;当施镀温度为80±2℃,pH在7.50时,Ni、Cu、P的原子沉积比例为11.23:1.00:2.31。  相似文献   
89.
氟化类金刚石膜结构、性能及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
王立达  刘贵昌  邓新绿 《真空》2005,42(3):15-19
氟化类金刚石膜是基于传统类金刚石膜的基础上发展起来的一种改性材料,该膜具有许多良好的性能,包括疏水性能、电学性能、光学性能、机械性能、热稳定性以及生物相容性,因此引起了人们的极大关注.本文介绍了氟化类金刚石膜的结构、性能、应用领域和发展趋势.  相似文献   
90.
稀土Ce对涂层阳极电催化性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
王清泉  刘贵昌  景时 《材料保护》2005,38(12):1-3,10
在涂层阳极中掺入稀土Ce对电催化性能的影响报道较少.利用热分解方法在不同温度下制备了不同摩尔分数Ce的三元涂层Ru0.3Ti(0.7~x)CexO2,通过极化曲线测试、交流阻抗谱测试、扫描电镜观察,研究了所制备涂层的电催化活性.结果表明:Ce的掺入量有一个最佳范围,摩尔分数为0.2~0.3时涂层阳极电催化性能最好;适当的热分解温度有利于含Ce涂层阳极性能的提高,最佳温度为450℃;在阳极涂层中引入Ce可以提高其电催化活性.  相似文献   
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