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,镧和富铈混合稀土后,活性强的稀土元素与熔体中的有害杂质(氧,硫,铅,铋等)反应生成高熔点稀土化合物或金属化合物,均匀地分散在纯铜熔体中,成为结晶核心,使纯铜组织在凝固过程中得到细化;另外,稀土元素在金属或合金熔体中的固溶度小,凝固过程中被推到固液界面前沿,形成溶质富集层,使固液界面处液相中溶质原子的扩散受到抑制,从而固液界面前沿的成分过冷增大,晶粒生长速度减慢,凝固组织细化,塑性成形性改善.图7所......
铁矿,方铅矿交代磁黄铁矿,辉铋矿交代磁黄铁矿,黄铜矿交代磁黄铁矿及毒砂等.自形-半自形粒状结构主要出现在石英脉中的矿石矿物,如热水孔附近采场(21号采场)发育一条似层状石英脉穿插于黄铁矿中,同时石英脉的矿石矿物(锡石,黄铁矿)表现为自形-半自形粒状结构.固溶体结构主要表现为铁闪锌矿中有黄铜矿固溶体,或方铅矿与铁闪锌矿形成固溶边结构. 矿石构造类型主要表现为块状构造,浸染状构 造,(细)脉状构造,网......
,若对铜冷却壁整体预热,容易导致晶粒粗大,相互之间结合能力降低.另一方面,铜在500~600 ℃呈现"中温脆性",焊缝熔池内的铜液在凝固过程中,铋,铅和硫等杂质与铜形成低熔点共晶体分布在晶界上,焊接过程中容易产生热裂纹.在高炉热负荷较高区域,铜冷却壁经受高热流冲击作用,在渣皮脱落条件下,工作温度迅速升高,基体纯铜材料强度随温度升高明显降低,壁体分布的热应力容易超过其屈服强度而发生塑性变形.国内部分... simulation of copper-steel composite stave[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2009. [17] 王碧文, 王 涛, 王祝堂. 铜合金及其加工技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006. WANG Bi-wen, WANG Tao, WANG Zhu-tang. Copper alloy......
,次为黄铜矿,锡石,辉铋矿等,矿区相对富集辉钼矿,脉石矿物主要为石英,长石及云母.锡石呈半透明,半自形,短柱状分布.围岩蚀变主要为硅化,黑云母化,绢云母化及云英岩化. 2.3 狗打栏钨矿床 狗打栏矿床位于岩体哑铃柄地段东部南段,小田复式向斜南部与岩体接触部位.主要发育石英脉型钨锡矿体,矿脉赋存在岩体与泥盆系中统棋梓桥组,泥盆系上统锡矿山组下段内外接触带.矿脉厚度约0.2~3 m,呈似层状... mineralization in southeastern Peru[J]. Economic Geology, 1990, 85: 1651-1668. [48] CATTALANI S, WILLIAMS-JONES A E. C-O-H-N fluid evolution at Saint-Robert, Quebec: Implications for W-Bi-Ag mineral......
,粒间金,裂隙金及类质同象状态赋存,以包体金为主;主要的载金矿物有黄铁矿,黄铜矿,叶碲铋矿等.稀土有2种赋存状态:其一为独立矿物,有独居石,磷钇矿,褐帘石,氟碳铈矿,氟碳钙铈矿等;其二呈类质同象赋存于磷灰石等矿物中[3].矿石类型主要为黑云母片岩型矿石和钠长石变粒岩型矿石.矿石构造主要为条痕状,条带状,层纹状,网脉状及角砾状构造.围岩蚀变主要有钠长石化,黑云母化,碳酸盐化和萤化石等. 拉拉矿床Fe......
of coupled growth during directional solidification of eutectic and peritectic alloys SU Yan-qing, LUO Liang-shun, BI Wei-sheng, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi (School of Materials Science and Engineering......
d,结果表明,无论镀层表面是否有氧化膜,都有锡晶须的生长.在高真空条件下观察到锡晶须的生长,在一定程度上对氧化膜破裂模型提出了挑战. 1.3.7 合金化 ARNOLD[6]最早报道在纯锡镀层中加入约3%的Pb能有效抑制晶须生长,Ni[53],Ag[54-55]和Bi[54-56]也有一定作用,但是效果不如Pb;而Cu[4, 57]可促进锡晶须的生长.Cu能促进锡晶须的生长被认为主要...取代.寻求抑制锡晶须生长的方法已成为工业界一项紧迫的任务,目前,一些抑制锡晶须生长的工业措施如下. 3.2.1 合金化 工业界一直在寻找新的无铅锡合金镀层以替代Sn-Pb来抑制锡晶须的生长.由于Bi的一些性质与Pb的类似,可作为一种候选元素.最近的研究表明,Sn-Bi镀层在常温下有抑制锡晶须生长的作用[54-56],但在热循环条件下,Sn-Bi镀层也存在锡晶须生长[56, 78......
]. Academic Press New York, 1968. [3] Berteavd A J, Badoty J C. High temperature microwave heating in refractory materials[J]. J Microwave Power, 1976, 11(4): 314-320. [4] TONG Zhi-fang, BI Shi-wen, YANG..., ZL201020136140.9[P]. 2010-12-29. [39] 刘莲香, 刘平安, 税安泽, 段碧林, 曾令可. 陶瓷材料的微波烧结新技术[J]. 砖瓦, 2005, 7: 19-22.LIU Lian-xiang, LIU Ping-an, SHUI An-ze, DUAN Bi-lin, ZENG Ling-ke. New technology on microwave......
, 1997(2): 8-15. [15] 胡瑞忠, 毛景文, 毕献武, 彭建堂, 宋谢炎, 钟 宏, 陶 琰, 谢桂青. 浅谈大陆动力学与成矿关系研究的若干发展趋势[J]. 地球化学, 2008, 37(4): 344-352.HU Rui-zhong, MAO Jing-wen, BI Xian-wu, PENG Jian-tang, SONG Xie-yan, ZHONG Hong, TAO Yan......
TPR还原峰的温度,促进了H2气氛中Ce4+还原为Ce3+及O2气氛中Ce3+氧化为Ce4+.由于Y3+离子半径比Ce4+离子的大,且氧化态低于Ce4+,因此Y进入CZ晶格产生了氧空穴进而促进了晶格氧的向外扩散. CeO2-ZrO2中引入Bi能有效维持低温下的还原性质(<300 ℃),Ag的添加也能维持固溶体的低温还原性能[57],与CeO2-ZrO2-Y2O3相比,CeO2-ZrO2-Bi2O3在低......