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扩散型合金粉末的高密度烧结

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1、果不明显,主要是由于纯!"#$的激发波长在%&’(),出现波动。只有在低于%&’()时,!"#$才能被激发,而本实验采参考文献:用的是%*+()的紫外灯,量子效率比较低,因而基本[2]15-66)7((,8,,79:"(;!,<.-"=,>:7?@A(B"9-()>(:7?7CDC?"E7:"-(F-6F>)"E-(GHE:-9C.-:-E7:7?IF"[FJ]@<.>)"E7?8>D没有降解作用;而,-掺杂的!"#$反应$.后氨气降解B">KF,2LL+(L+):*LDL*@率达%$/%0,且氨气浓度不

2、出现波动。[$]1M"(F>N"O?>9PM,MHQ,R7:>FJ!@S.-:-E7:7?IF"F-(!"#$FH9D纯!"#$降解过程浓度的波动主要是由于光催化67E>F:C9"(E"C?>F,,>E.7("F)F,7(GF>?>E:>G9>FH?:F[J]@剂的载体为活性碳纤维,活性碳纤维对氨气有一定的<.>)"E7?8>B">KF,2LL+(L+):’%+D’%&@吸附作用,活性碳纤维作为载体的优点在于它能够将[%]1<.-"=,!>9)"(P,5-66)7((P,8@!.>8-?>-6,>:7?T

3、-(气体吸附于表面进行光催化降解,降解后再吸附,往复U-C7(:F"(VH7(:H)DF"W>G!"#$:<-99>?7:"-(X>:K>>(S.-:-D9>7E:"B":I7(G<.79O><799">98>E-)N"(7:"-(UI(7)"E[FJ]@循环。由此可见,纯!"#$开始浓度的下降主要是由于J-H9(7?-6S.IF"E7?<.>)"F:9I,2LLY,L&(+):2%**LD2%*’L@氨气被活性碳纤维所吸附而没有降解,由于风扇的吹[Y]1王艳芹,张1莉,程虎民,等@掺杂过渡金属离子的!"

4、#$动,随着时间的延长,氨气发生脱附,因而浓度又升高。复合纳米粒子光催化剂———罗丹明X的光催化降解而掺杂的!"#$浓度没有发生波动主要是由于掺杂后[J]@高等学校化学学报,$333,$2(*):L+&DL*3@!"#$具有明显的光催化作用,吸附后即发生降解,没[+]1卢1萍,姚明明,张1颖,等@过渡金属离子的掺杂对!"#$有来得及脱附就已经被降解掉了。光催化活性的影响[J]@感光科学与光化学,$33$,+,$3(%):2&+D2L3@%1结论[*]1杨1莹,李新军,陈俊涛@,-的掺杂方式对!"#$光催化

5、(2)在+$34和*+34煅烧$.,纳米!"#$均呈锐活性的影响[J]@中国有色金属学报,$33Y,2Y(%):+3LD钛矿型;随着温度升高,对于同一掺杂量的!"#$,其晶+2Y@粒尺寸明显增大。[’]1="?Z>[,X9>H>95U@!.>"(6?H>(E>-6:97(F":"-()>:7?G-DC"(O-(:.>S.IF"E7?7(GC.-:-E7:7?I:"EC9-C>9:">F-6:":7("7($)随着,-掺杂浓度的增大,!"#$由非晶态向[J]@J-H9(7?-6S.-:-D<.>)"F:9I

6、7(GS.-:-N"-?-OIP:<.>)D锐钛矿结构的转变温度升高。"F:9I,2LLL,(2$2):YLD+%@(%)光催化降解反应表明掺杂,-的!"#$在[&]1J>-(,;,R--(=;,J--5,>:7?@S9>C797:"-(7(GE.797E:>9D%*+()紫外光激发$.后降解氨气达%$/%0,且氨气"W7:"-(-67(7(-DF"W>G,-!")"]>GC.-:-E7:7?IF[:J]@PCD浓度不出现波动,而纯!"#$降解氨气效果不明显,且C?">G;H967E>;E">(E>,$

7、333,(2*+):$3LD$2*@扩散型合金粉末的高密度烧结2,$$$陈1华,王佳玲,陈1卓(2@吉林大学汽车材料教育部重点实验室,吉林长春12%33$+;$@长春工业大学材料科学与工程学院,吉林长春12%332$)摘要:对^>D2/+<9D$/3_"D3/&+,-D2/’DY/3<9D%/3_"D3/&+,-D2/’

8、致密材料的组织,硬度和耐磨性也有显著提高。关键词:扩散型合金粉末;高密度;热锻烧结中图分类号:!"#$$%&’’文献标识码:(’’文章编号:)&*+,$)*#(&))*))*,))+),)+-./01234.567.3528.3/9:5021.::;4.<=2(==962>?9@>282,$$$<5A_5H7,=P_QJ"7D?"(O,<5A_‘.H-(2@PH:-)-N"?>,7:>9"7?F[>IM7N-97:-9I-6,

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