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保护性氧化盐酸水解法分析蛋白质水解氨基酸
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作者 滕冰 《氨基酸杂志》 1992年第1期45-47,58,共4页
本文介绍了在保护剂存在下,通过过甲酸氧化,再以盐酸水解,在50分钟的分析循环时间内准确地分析17种氨基酸及三种含硫氨基酸衍生物的分析方法。
关键词 保护性氧化 氨基酸 盐酸水解法
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四元Co-Ni-Cr-Al合金高温氧化模式及其转变机理
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作者 吕云蕾 任延杰 +4 位作者 冯抗抗 周梦妮 王文 陈荐 牛焱 《金属学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期947-956,共10页
为深入探究Cr、Al元素对Co-Ni合金高温氧化行为的影响,本工作研究了四元Co-20Ni-8Cr-xAl (x=3、5,质量分数,%)合金在纯氧中800、900、1000和1100℃下的氧化行为。氧化后,2种合金表面均生成了复杂的氧化膜。2种合金在800、900和1000℃下... 为深入探究Cr、Al元素对Co-Ni合金高温氧化行为的影响,本工作研究了四元Co-20Ni-8Cr-xAl (x=3、5,质量分数,%)合金在纯氧中800、900、1000和1100℃下的氧化行为。氧化后,2种合金表面均生成了复杂的氧化膜。2种合金在800、900和1000℃下均有不连续Al_(2)O_(3)膜生成,1100℃下仅在Co-20Ni-8Cr-5Al表面生成Al2O3。温度从800℃升到900℃,合金的氧化速率均提高,而温度从1000℃升高到1100℃后,2种合金的氧化速率均下降。合金中Al含量由3%增加到5%,Co-Ni-Cr-Al合金的氧化速率随之下降,但5%的Al含量仍不足以令合金表面生成保护性的Al2O3膜。与Al含量相同的Co-Ni-Al三元合金相比,Cr和Al的同时存在有利于降低四元Co-Ni-Cr-Al合金的氧化速率。 展开更多
关键词 Co-Ni-Cr-Al合金 高温氧化 氧化动力学 保护性氧化
原文传递
近α型高温钛合金起燃机理
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作者 吴明宇 弭光宝 李培杰 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期244-260,共17页
采用激光氧浓度实验方法,研究激光功率和氧浓度对近α型高温钛合金(TA19合金)燃烧状态的影响,发现合金的起燃温度随激光功率和氧浓度的增加而降低,在200—325 W的激光功率以及21%—60%的氧体积浓度条件下,TA19合金的起燃温度为W27—1595... 采用激光氧浓度实验方法,研究激光功率和氧浓度对近α型高温钛合金(TA19合金)燃烧状态的影响,发现合金的起燃温度随激光功率和氧浓度的增加而降低,在200—325 W的激光功率以及21%—60%的氧体积浓度条件下,TA19合金的起燃温度为W27—1595℃,低于合金熔点.通过组织表征揭示保护性氧化层的失效形式,并结合氧化层应力失效模型分析起燃机理:1520℃以上TiO的高蒸气压特性导致表层TiO_(2)下方形成孔隙缺陷,加速TiO_(2)层的热应力失效;且起燃时需要同时满足临界温度条件和瞬时温度变化率条件.在此基础上,将保护性氧化层失效机理与能量方程结合以构建起燃模型;根据实验数据拟合计算得到TA19合金在起燃阶段的反应激活能约为280 kJ/mol,并得出起燃温度随激光功率和氧浓度变化的函数关系为1.2×10^(10)exp(-280000/RT_(ig))c^(1/2)+0.52R_(L)-315=0.该结果对航空发动机复杂气流条件下的阻燃性能研究及其他类型钛合金的起燃温度预测提供理论参考. 展开更多
关键词 近α型高温钛合金 保护性氧化 起燃温度 起燃机理
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三元Co-Ni-Al合金在800~1000℃纯氧中的氧化行为研究 被引量:2
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作者 任延杰 吕云蕾 +5 位作者 戴汀 郭晓慧 陈荐 周立波 邱玮 牛焱 《中国腐蚀与防护学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期995-1001,共7页
研究了三元Co-20Ni-x Al (x=3,5,质量分数,%)合金在纯氧中800~1000℃下20 h的氧化行为。氧化后,两种合金表面均生成了双层结构外氧化膜,外层膜主要由CoO与少量NiO组成,而内层膜则为CoO与尖晶石的混合物,外氧化膜下为铝的内氧化区。合金... 研究了三元Co-20Ni-x Al (x=3,5,质量分数,%)合金在纯氧中800~1000℃下20 h的氧化行为。氧化后,两种合金表面均生成了双层结构外氧化膜,外层膜主要由CoO与少量NiO组成,而内层膜则为CoO与尖晶石的混合物,外氧化膜下为铝的内氧化区。合金的氧化速率随氧化温度的升高而增大;合金中Al含量由3%增加到5%,Co-20Ni-Al合金的氧化速率随之下降,但5%Al仍不足以使合金表面生成保护性的单一氧化铝膜。 展开更多
关键词 Co-Ni-Al合金 高温氧化 氧化动力学 保护性氧化
原文传递
由高温腐蚀过程引起的合金相变
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作者 彭补之 《材料保护》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期67-67,共1页
高温电阻合金由于表面形成了保护性氧化膜因而可承受高温暴露,但由此改变了次表面的成分,且由于选择性氧化而导致相的转变,例如,由于氧向内扩散则表面层中的铝组分由r-TiAl转变形成为Z-Ti50Al30O20,另一种相变是铝的选择氧化表层... 高温电阻合金由于表面形成了保护性氧化膜因而可承受高温暴露,但由此改变了次表面的成分,且由于选择性氧化而导致相的转变,例如,由于氧向内扩散则表面层中的铝组分由r-TiAl转变形成为Z-Ti50Al30O20,另一种相变是铝的选择氧化表层内从α-Cr+β-NuAl转变为γ-Ni,同时由于Ni向扩散而导致α+β转变为γ+β,在Ni-Si,Co-Si合金中,因碳化铬的溶解使Fe-Cr-C合金受扩散控制而形成SiO2或Cr2O3新相。 展开更多
关键词 高温腐蚀过程 合金相变 高温电阻合金 保护性氧化 选择氧化
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