小角X射線散射確定Lc4鋁合金時效析出粒子的體積
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4.6
對于單分散系統(tǒng),可以用小角X射線散射(SAXS)確定粒子的體積,這類工作迄今不多見。確定粒子體積需要大量計算工作,并且需要采用一些處理實驗數(shù)據(jù)的特殊方法才能獲得正確可靠的結(jié)果。
小角X射線散射測定L_(C4)鋁合金時效析出的相形狀和尺寸
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小角x射線散射(saxs)技術(shù)被廣泛地用于確定粒子尺寸參數(shù),但用于形狀測定的工作不多,其困難是計算工作繁瑣,并且只能針對具有形狀和尺寸一致的稀疏粒子系統(tǒng)(以下簡稱稀疏均勻系)。近年來reuther等人應用saxs技術(shù)確定了一種高聚物凝膠粒子的形狀和尺寸。
回火金屬玻璃小角X射線散射強度的背底校正
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提出校正回火金屬玻璃(非晶合金)小角x射線散射強度的背底誤差的方法:將淬火態(tài)非晶合金的小角x射線散射強度作為在相同的實驗條件下得到的回火非晶合金小角x射線散射強度的背底而予以扣除。并將這樣扣除背底和用通常方法扣除背底得到的結(jié)果相比較,由前者得到的散射強度遵從porod律,并進而得到porod常數(shù)k_p=4.6013310 ̄(-2)(nm ̄(-3)),積分不變量 ̄0ω=1.63(nm ̄(-2)),比內(nèi)表面s_p=84m ̄2/cm ̄3,porod半徑r_p=4.4nm用通常方法扣除背底后的散射強度不滿足porod規(guī)律。
HEMA在PE膜上輻照接枝物的小角X射線散射研究
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4.5
用小角x射線散射(saxs)法研究了聚甲基丙烯酸β羥乙酯(hema)在聚乙烯(pe)膜上輻照接枝物的形態(tài)結(jié)構(gòu)。采用tsvankin模型和buchanan改進的saxs分析方法,測定了hema/pe輻照接枝物的長周期、晶片厚度、無定形厚度及一維結(jié)晶度等參數(shù)。發(fā)現(xiàn)hema/pe接枝物存在著兩種長周期及兩組不同的形態(tài)結(jié)構(gòu)參數(shù)。筆者提出了“雙重夾層結(jié)構(gòu)”模型,對該接枝物的形成機理作了討論。
Cu_(60)Zr_(30)Ti_(10)非晶合金弛豫和晶化過程的小角X射線散射研究
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4.6
應用小角x射線散射技術(shù)研究了cu60zr30ti10非晶合金從300到813k之間微結(jié)構(gòu)的演化情況.發(fā)現(xiàn)在淬火狀態(tài)下cu60zr30ti10非晶合金中存在直徑30nm左右的富cu區(qū).非晶的結(jié)構(gòu)弛豫包括573k之前的低溫結(jié)構(gòu)弛豫和573k到玻璃轉(zhuǎn)變溫度的高溫結(jié)構(gòu)弛豫,弛豫的結(jié)果是產(chǎn)生含有有序原子團簇的富cu區(qū),這些有序原子團簇的富cu區(qū)是隨后晶化過程中晶核產(chǎn)生的基礎(chǔ).porod曲線分析表明,晶化生成的納米體心立方cuzr相和基體之間有明銳的界面.
鋁合金浮橋X射線探傷工藝參數(shù)的確定
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4.8
介紹x射線在鋁合金浮橋?qū)雍缚p探傷中的應用以及采用正交試驗法確定最佳的參數(shù)組合。
大規(guī)格LC4鋁合金方鑄錠成型工藝研究
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4.7
針對工廠軋線改造后要求增加錠坯厚度,研究了大規(guī)格lc4鋁合金方鑄錠的成型工藝。實踐證明此工藝設(shè)計合理,生產(chǎn)出了合格的鑄錠,滿足了工廠生產(chǎn)的需求。
鋁合金車輪X射線數(shù)字成像檢測
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4.6
描述了鋁合金鑄造車輪x射線數(shù)字成像檢測的人員資質(zhì)、系統(tǒng)組成、成像技術(shù)、檢測技術(shù)要求等。適用于鋁合金鑄造車輪x射線數(shù)字成像檢測,同時也可作為其他輕合金鑄件x射線成像檢測的參考。
帶包鋁層的LC4鋁合金長期大氣腐蝕行為研究
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4.3
通過在半鄉(xiāng)村、工業(yè)酸雨和海洋大氣環(huán)境中為期20年的現(xiàn)場暴露試驗,研究了帶包鋁層的lc4的腐蝕失重規(guī)律和機械性能損失情況,并利用金相顯微鏡、掃描電鏡(sem)、能譜儀(eds)和紅外光譜儀(ftir)分析了表面和截面的腐蝕形貌以及腐蝕產(chǎn)物組成。結(jié)果表明,lc4的腐蝕失重在工業(yè)污染和海洋大氣環(huán)境中較大,在半鄉(xiāng)村大氣環(huán)境中很小,腐蝕失重隨暴露時間的關(guān)系接近線性變化。帶包鋁層的lc4在3種大氣環(huán)境中暴露20年后仍保持著優(yōu)異的機械性能,且點蝕都未穿透lc4的包鋁層。lc4在工業(yè)污染和海洋大氣環(huán)境中的腐蝕產(chǎn)物都為水合氫氧化鋁。
便攜式γ射線照射裝置散射輻射測量
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4.4
"影錐法"是實驗上定量測量散射大小的常用方法,具體做法是采用適當大小的鉛塊放置在放射源和探測器之間,鉛塊應足夠厚,以便能完全遮擋放射源對探測器的直射貢獻,此時探測器所記錄的輻射劑量率全部來自于散射,進而能定量得出散射光子的輻射劑量,圖1為"影錐法"裝置實例,測量結(jié)果列于表1。由表1可知,"影錐法"測量的散射輻射劑量率占總劑量率的不足1%,滿足gb/t12162.1—2000的設(shè)計要求。
LC4鋁合金在格爾木鹽湖大氣環(huán)境中的腐蝕行為
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4.6
通過在我國西北格爾木典型大氣環(huán)境進行大氣暴露實驗,測定lc4鋁合金在該地區(qū)的腐蝕率;利用掃描電鏡(sem)、能量色散x射線譜(edx)、電子探針(epma)、紅外光譜(ftir)和x射線衍射儀(xrd)觀察分析lc4鋁合金腐蝕表面形貌、元素分布和腐蝕產(chǎn)物結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明:lc4鋁合金的腐蝕以點蝕為主要特征,比其在非鹽湖大氣環(huán)境中的腐蝕嚴重,朝地面的腐蝕比朝天面嚴重,腐蝕產(chǎn)物層中含有大量的氧和鋁,較多的氯和硫;主要腐蝕產(chǎn)物為al2o3,al2o3.2sio2.2h2o和al2cl6.6h2o;含氯和硫的鹽參與鋁合金的大氣腐蝕過程,并起到促進腐蝕的作用。
影響鋁合金時效的因素
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4.7
影響鋁合金時效的因素 作者:工藝科:陳慧發(fā)布時間:2007.11.10,00:00,星期六 固溶淬火后鋁合金的強度、硬度隨時間延長而顯著提高的現(xiàn)象,稱為時效, 鋁合金時效硬化是一個相當復雜的過程,目前普遍認為時效硬化是溶質(zhì)原子偏聚 形成硬化區(qū)的結(jié)果,它不僅取決于合金元素的組成、時效工藝,還取決于合金在 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的缺陷狀態(tài),特別是空位、位錯的數(shù)量和分布等,一般來說, 鋁合金的時效主要受以下因素的影響。 1)合金化學成分的影響 一種合金能否通過時效來強化,首先取決于組成合金的元素能否溶解于固溶 體以及固溶度隨溫度變化的程度。如硅、錳在鋁中的固溶度比較小,且隨溫度變 化不大,而鎂、鋅雖然在鋁基固溶體中有較大的固溶度,但它們與鋁形成的化合 物的結(jié)構(gòu)與基體差異不大,強化效果甚微。因此,二元鋁-硅、鋁-錳、鋁-鎂、 鋁-鋅通常都不采用時效強化處理;而有些二元合金
X射線散射法測量超光滑平面
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4.4
介紹了掠入射x射線散射法(gxrs法)測量超光滑表面的原理及基于商業(yè)用x射線衍射儀改造而成的實驗裝置。以3片不同粗糙度的硅片作為實驗樣品,分別應用一級矢量微擾理論和改進的harvey-shack理論對其散射分布進行處理,所得結(jié)果與原子力顯微鏡測量結(jié)果基本相符。分析了探測器接收狹縫的寬度和入射光發(fā)散度對實驗結(jié)果的影響,隨著探測器接收狹縫寬度和入射光發(fā)散度的減小,測量誤差呈指數(shù)迅速減小。在所測量的空間頻率范圍內(nèi),功率譜密度(psd)函數(shù)的誤差隨頻率的增加而減小。
鋁合金消失模鑄造充型過程X射線觀察
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4.6
利用x射線機以及其他技術(shù),對鋁合金消失模鑄造充型過程進行了觀察。結(jié)果表明,充型過程中,熔體是以波浪式向前推進。充型中期,充型速度增加較快;而充型末期,由于溫度降低以及氣壓升高,充型速度銳減。
X射線康普頓背散射安檢圖像混合濾波器設(shè)計
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4.6
針對x射線康普頓背散射安檢圖像在噪聲、背景均勻性和對比度等方面存在的問題,根據(jù)輻射成像系統(tǒng)自身的特點設(shè)計了一種混合濾波器,用于改善圖像質(zhì)量.經(jīng)過圖像濾波后,在監(jiān)視器終端獲得了層次清晰、輪廓分明、背景均勻的x光背散射圖像.
鋁鋅系列變形鋁合金的X射線熒光光譜分析
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4.8
介紹了采用射線熒光法測定鋁鋅系列鋁合金中各元素含量的方法及相關(guān)條件,以俄羅斯вилс公司研制的al-zn-mg-cu系列鋁合金標準物質(zhì)作為光譜標準,基體效應校正采用基本參數(shù)法,建立了x射線光譜測定鋁鋅系列變形鋁合金中cu、mn、mg、fe、si、zn、ni、cr、ti和zr10種元素的方法。該方法分析實際樣品,結(jié)果和化學法分析值相吻合,10次制樣測量,各元素rsd在0.18%~3.08%。本方法具有樣品前期處理簡便、干擾因素小,且快速、準確等特點。
具有軌道角動量光束入射下的單球粒子散射研究
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4.4
根據(jù)廣義mie理論,研究了具有軌道角動量拉蓋爾-高斯光束(lgb)的空間傳輸特性以及單粒子散射特性.在單體球粒子對高斯光束散射研究的基礎(chǔ)上,分析了在自由空間不同傳輸距離lgb光束的光強分布情況,在不考慮散射和波束相移關(guān)系的情況下,將lgb作為入射高斯光束,通過對波束入射時的散射衰減截面求解得到波束因子,利用矢量球諧函數(shù)對入射高斯波束進行展開,從而研究了單球粒子在在軸條件下對具軌道角動量高斯波束入射的散射問題.通過數(shù)值計算,討論了散射強度及角分布在不同波束寬度情況下對其散射特性的影響,并與平面波的情況做了對比.結(jié)果表明,當波束束腰半徑較小時,束腰半徑對衰減率的影響較大,而當束腰半徑遠大于粒子半徑時,接近于平面波的情況.
2124鋁合金時效成形回彈預測
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4.8
為預測2124鋁合金時效成形的回彈量,對時效成形過程進行了理論分析,提出了通過應力松弛量計算時效成形回彈的方法。進行了單向應力松弛試驗,得到2124鋁合金應力松弛行為的數(shù)學表達式,推導出回彈后零件半徑的計算公式,并通過實驗證明其有效。運用得到的公式研究了彎曲半徑、零件厚度和時效時間對回彈量的影響,得到了相應的變化規(guī)律和回彈量的下限值,并且給出時效成形回彈成因的解釋,并提出材料的應力松弛極限是時效成形回彈的成因之一。
X射線反散射法測量塑料薄膜厚度
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4.7
為實現(xiàn)快速、無損、精確的塑料薄膜厚度分析,討論了xrf方法在塑料薄膜厚度測量中的應用,采用源初級射線散射法對塑料薄膜厚度進行相對測量。結(jié)果表明,厚度在10~800μm時,反散射x射線熒光強度與塑料薄膜厚度線性關(guān)系良好。對儀器標定后進行200s快速測量,測量的厚度絕對誤差<3μm(10~135μm),相對誤差<4%(36~576μm),有較高的測量精度。xrf方法可用于塑料薄膜厚度的測量,該法對塑料工業(yè)的生產(chǎn)有現(xiàn)場指導的意義。
時效工藝對建筑鋁合金壁板性能的影響
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4.5
采用不同時效工藝對建筑6061-sr鋁合金壁板試樣進行了處理,并進行了力學性能、耐磨損性能和抗高溫氧化性能的測試與分析。結(jié)果表明,超聲振動輔助時效明顯提高試樣的力學性能、耐磨損性能和抗高溫氧化性能。與120℃常規(guī)時效相比,其壁板的抗拉強度增大20.5%,屈服強度增大23.4%,斷后伸長率增大20.9%,磨損體積小52.8%,質(zhì)量增加率減小48.4%。時效工藝優(yōu)選為超聲振動輔助時效。
鋁合金焊接管道X射線探傷工藝改進研究
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4.4
針對空分設(shè)備中鋁合金焊接管道要求100%射線探傷的情況,在保證射線照相靈敏度的前提下,探索出既能保證底片質(zhì)量、又能使探傷效率提高5~10倍的多管道同步探傷工藝。
高光潔度玻璃基片的表面散射和體散射測量
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4.7
提出了一種利用總積分散射(tis)測量k9玻璃基片表面散射和體散射的實驗方法。首先采用磁控濺射技術(shù)在基片表面沉積厚度為幾十nm的金屬ag薄膜,然后將基片的表面和體區(qū)分開考慮,通過tis測得了基片上下表面的均方根粗糙度,進而求得基片的總散射和表面散射,最后計算得到了體散射。分別利用tis和原子力顯微鏡(afm)測量了3個樣品上表面所鍍ag膜的均方根粗糙度,兩種方法所得的均方根粗糙度的數(shù)值相差不明顯,差值分別為0.08,0.11和0.09nm,表明tis和afm的測量結(jié)果相一致。利用該方法測得3塊k9玻璃基片的總散射分別為6.06×10-4,5.84×10-4和6.48×10-4,表面散射介于1.25×10-4~1.56×10-4之間,由此計算得到的體散射分別為3.10×10-4,3.30×10-4和3.61×10-4。
7×××系鋁合金雙級雙峰時效工藝研究
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4.5
采用洛氏硬度計、顯微硬度測試儀、掃描電鏡(sem)等手段系統(tǒng)地研究了7003、7050和7075鋁合金雙級雙峰時效過程中時效硬化特性和微觀組織結(jié)構(gòu)等。結(jié)果表明,7×××系鋁合金雙級時效與單級時效一樣存在硬度雙峰現(xiàn)象,且第二峰的硬度比第一峰的硬度略高,從而驗證了7×××系鋁合金雙級雙峰的普遍性。
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職位:市政工程材料員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林