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两种饵料对褶皱臂尾轮虫生殖及休眠卵孵化的影响
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作者 韩程燕 金禧珍 +1 位作者 萩原篤志 李名友 《基因组学与应用生物学》 CAS CSCD 北大核心 2019年第9期4013-4019,共7页
四列藻被认为是介导广盐性轮虫有性生殖的优质饵料。然而,新鲜的四列藻培养成本高且营养单一难以维持轮虫的高密度、高质量培养。因此,寻找一种营养素含量高、经济效益好,且能提高轮虫增殖效率的商业化饵料对水产养殖业的发展有重要意... 四列藻被认为是介导广盐性轮虫有性生殖的优质饵料。然而,新鲜的四列藻培养成本高且营养单一难以维持轮虫的高密度、高质量培养。因此,寻找一种营养素含量高、经济效益好,且能提高轮虫增殖效率的商业化饵料对水产养殖业的发展有重要意义。本研究通过比较四列藻和富硒小球藻对褶皱臂尾轮虫复合品系(日本品系和澳大利亚品系)的生殖及休眠卵孵化率的影响,探究了富硒小球藻饵料在轮虫高密度培养中的可用性。研究发现,日本品系轮虫,富硒小球藻组的休眠卵孵化率(70.0±11.1)%显著高于四列藻组(24.0±10.8)%(p<0.05);而澳大利亚品系,虽然休眠卵孵化率在两种饵料间无显著性差异,但小球藻组的种群生长率(0.28±0.02)高于四列藻组(0.23±0.00)(p<0.05)。由此可见,富硒小球藻有利于褶皱臂尾轮虫复合品系的种群增长和有性繁殖。此外,富硒小球藻饵料组轮虫的体长和体宽均小于四列藻组,这一结果也证明了轮虫种群密度越大,体型越小的理论。本研究结果显示在褶皱臂尾轮虫复合品系的高密度培养中,商业化的富硒小球藻有望替代四列藻成为一种有效的提高轮虫有性生殖效率的饵料。 展开更多
关键词 轮虫 四列藻 富硒小球藻 生殖 休眠卵孵化
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药芯组成及工艺参数对ENiCrMo3T0-4药芯焊丝气孔敏感性的影响 被引量:4
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作者 王恒 栗卓新 +1 位作者 Wolfgang Tillmann kim hee jin 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期1205-1209,共5页
采用体式显微镜、优化设计软件研究了ENiCrMo3T0-4药芯焊丝中药芯组成及工艺参数对气孔敏感性的影响。结果表明:随着焊丝药芯组成中SiO_2/ZrO_2、TiO_2/ZrO_2、(TiO_2+ZrO_2+SiO_2)/MnO的减小,气孔敏感性降低;气体流量的改变对焊缝表面... 采用体式显微镜、优化设计软件研究了ENiCrMo3T0-4药芯焊丝中药芯组成及工艺参数对气孔敏感性的影响。结果表明:随着焊丝药芯组成中SiO_2/ZrO_2、TiO_2/ZrO_2、(TiO_2+ZrO_2+SiO_2)/MnO的减小,气孔敏感性降低;气体流量的改变对焊缝表面针眼气孔数的影响不大,但气体流量过小会产生条虫状气孔;当焊接电压25 V、焊接电流160 A、干伸长量20 mm时,焊缝金属针眼气孔数最少,焊丝气孔敏感性最低;增大固液相温度区间及氢在高温熔渣中的溶解度,可以降低焊缝金属气孔敏感性。 展开更多
关键词 镍基药芯焊丝 药芯组成 工艺参数 气孔敏感性
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690 MPa级以上高强钢焊接熔敷金属微观组织及其联合贝氏体的研究进展 被引量:4
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作者 栗卓新 苏小虎 +1 位作者 李红 kim hee jin 《中国材料进展》 CAS CSCD 北大核心 2019年第12期1169-1176,共8页
690 MPa级以上高强钢的发展和工程应用受限于缺乏与其强韧性相匹配的焊接材料,其根本原因是以针状铁素体为主的690 MPa级以下高强钢熔敷金属的强韧化理论已经不能指导新一代高强钢焊接熔敷金属的设计。因此,解决该问题的关键是寻求最佳... 690 MPa级以上高强钢的发展和工程应用受限于缺乏与其强韧性相匹配的焊接材料,其根本原因是以针状铁素体为主的690 MPa级以下高强钢熔敷金属的强韧化理论已经不能指导新一代高强钢焊接熔敷金属的设计。因此,解决该问题的关键是寻求最佳的熔敷金属微观组织结构。综述了690 MPa级以上高强钢焊接熔敷金属中出现的联合贝氏体和其它各类微观组织对其强韧性的影响。其中,由不同形貌贝氏体相和针状铁素体相组成的复相分割结构可使焊接熔敷金属实现良好的强韧性匹配;然而,联合贝氏体作为下贝氏体的一种,其大尺寸的特点会显著降低高强钢焊接熔敷金属的强韧性;此外,可以通过物理冶金改善高强钢焊接熔敷金属的性能。 展开更多
关键词 高强钢 微观组织 联合贝氏体 焊接熔敷金属 强韧性
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氧含量及夹杂物对高强钢金属芯焊丝E120C-K4熔敷金属冲击韧性的影响 被引量:1
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作者 苏小虎 栗卓新 +3 位作者 马思鸣 李红 张天理 kim hee jin 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第11期11049-11052,共4页
本工作通过改变保护气体配比和Zr-Ti、Ti-B微合金化研究了金属芯焊丝E120C-K4熔敷金属中的氧含量及夹杂物对其微观组织和冲击韧性的影响。研究表明:在金属芯焊丝E120C-K焊接熔敷金属中,随着氧含量的增加,熔敷金属组织晶粒尺寸增大,粒状... 本工作通过改变保护气体配比和Zr-Ti、Ti-B微合金化研究了金属芯焊丝E120C-K4熔敷金属中的氧含量及夹杂物对其微观组织和冲击韧性的影响。研究表明:在金属芯焊丝E120C-K焊接熔敷金属中,随着氧含量的增加,熔敷金属组织晶粒尺寸增大,粒状贝氏体含量增加,夹杂物尺寸增大、含量增加,熔敷金属的冲击韧性明显降低;添加微量Zr-Ti微合金的熔敷金属中夹杂物面积在单位面积所占比例降低,夹杂物的平均粒径减小,尺寸集中于0.4~0.7μm之间,为针状铁素体(AF)形核提供了潜在质点,从而提高了熔敷金属的冲击吸收功。 展开更多
关键词 氧含量 微合金化 夹杂物 熔敷金属 冲击韧性
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熔化极气体保护焊导电嘴载流磨损及使用寿命的研究进展 被引量:1
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作者 栗卓新 丛兴 +1 位作者 李红 kim hee jin 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第19期19128-19133,19151,共7页
现代制造业要求焊接技术向智能化、连续化、绿色化发展,目前熔化极气体保护焊焊接过程中焊丝对导电嘴的磨损率过大,频繁地停工更换和清理零部件限制了熔化极气体保护焊自动化焊接的发展。电接触条件下的载流磨损是导致材料磨损率过大的... 现代制造业要求焊接技术向智能化、连续化、绿色化发展,目前熔化极气体保护焊焊接过程中焊丝对导电嘴的磨损率过大,频繁地停工更换和清理零部件限制了熔化极气体保护焊自动化焊接的发展。电接触条件下的载流磨损是导致材料磨损率过大的重要原因,主要体现在两个方面:(1)电接触产生焦耳热,使环境温度大幅提高,局部温度甚至超过500℃,造成电接触材料发生软化;(2)电接触点的不断运动和变化导致产生微观电弧,造成局部材料的剧烈熔融和氧化。因电接触造成的电气磨损与机械磨损相互加剧,大幅缩短了导电嘴器件的使用寿命。接触电阻是产生焦耳热和微观电弧的关键因素,镀铜钢焊丝与导电嘴之间的接触电阻值约为1.6 mΩ,而对于无镀铜钢焊,该值提高到约2.5 mΩ。导电嘴使用寿命随接触电阻、焊接电流、送丝速度增大而缩短;法向接触载荷一方面增大机械磨损,另一方面减少电气磨损,因此对导电嘴寿命有着复杂影响。高强度、高导电性导电嘴材料有利于延长导电嘴使用寿命,利用双相析出沉淀强化的Cu-Cr-Zr系铜合金能在显著提高材料强度的同时尽可能地减少因合金固溶导致的电导率损失,与此同时,石墨基、粉末冶金及复合材料导电嘴也有一定的实用性和研究价值。光洁平整的焊丝表面有利于延长导电嘴使用寿命,在无镀铜焊丝表面制备润滑性涂层能进一步提升导电嘴磨损性能。由于焊接条件的特殊性,表面涂层需兼具高温稳定性、高导电性等特征,具有表面效应和小尺寸效应的固体润滑剂在这方面具有极大的优势和应用前景。本文综述了熔化极气体保护焊导电嘴载流磨损机理的研究进展,从工艺参数、导电嘴材料、焊丝表面状态等方面分析了影响导电嘴载流磨损的因素和延长导电嘴寿命的可行方法,对减少导电嘴磨损,延长其寿命,推动机器� 展开更多
关键词 熔化极气体保护焊 工艺性能 导电嘴寿命 载流磨损
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C-MoS_2-Fe_2O_3(Fe_3O_4)纳米润滑剂对无镀铜焊丝导电嘴磨损的影响 被引量:1
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作者 万千 栗卓新 +1 位作者 张天理 kimhee jin 《焊接学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期110-115,166,共7页
针对无镀铜实心焊丝在机器人自动焊接时导电嘴磨损问题,采用机械涂敷法在无镀铜实心焊丝表面制备了C-MoS_2-Fe_2O_3(Fe_3O_4)纳米复合润滑剂,研究了润滑剂配比对导电嘴磨损性能的影响.结果表明,C-Fe_3O_4涂层的润滑性能优于C-Fe_2O_3涂... 针对无镀铜实心焊丝在机器人自动焊接时导电嘴磨损问题,采用机械涂敷法在无镀铜实心焊丝表面制备了C-MoS_2-Fe_2O_3(Fe_3O_4)纳米复合润滑剂,研究了润滑剂配比对导电嘴磨损性能的影响.结果表明,C-Fe_3O_4涂层的润滑性能优于C-Fe_2O_3涂层的润滑性能,随着涂层中纳米MoS_2含量的升高,导电嘴的抗磨性能增强.纳米复合润滑剂在焊丝与导电嘴的摩擦界面发生摩擦化学反应形成了保护性的自修复膜,此膜主要由润滑性能优异的FeO,MoS_2,MoO_3组成,避免了焊丝与导电嘴内表面的直接接触,从而减少了导电嘴的磨损.氧化磨损、磨粒磨损和电弧烧蚀是导电嘴磨损的主要机制. 展开更多
关键词 无镀铜实心焊丝 纳米复合润滑剂 导电嘴磨损 摩擦自修复
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