研究了Al-0.5Mg-0.1Sn-0.1Si-0.02In合金作为铝空气电池的阳极材料,在2 mol/L Na Cl,4 mol/L Na OH乙醇-10%水,4 mol/L Na OH溶液中的腐蚀行为及电化学性能。结果表明,该合金在4 mol/L Na OH乙醇-10%水溶液中性能优良,具有较高的阳极利...研究了Al-0.5Mg-0.1Sn-0.1Si-0.02In合金作为铝空气电池的阳极材料,在2 mol/L Na Cl,4 mol/L Na OH乙醇-10%水,4 mol/L Na OH溶液中的腐蚀行为及电化学性能。结果表明,该合金在4 mol/L Na OH乙醇-10%水溶液中性能优良,具有较高的阳极利用率及较低的自腐蚀速率。腐蚀形貌及电化学阻抗谱测试结果与合金腐蚀特性一致。通过对比Zn在4 mol/L Na OH溶液中的电化学性能,Al-0.5Mg-0.1Sn-0.1Si-0.02In合金在4 mol/L Na OH乙醇-10%水介质中作为铝空气电池的阳极材料具有可行性。展开更多
文摘在变形温度950~1150℃,应变速率0.01~10 s^-1,最大变形量为50%的条件下,对含钛H13钢进行高温热压缩实验。研究了含钛H13钢的高温热变形行为,得到了不同变形条件下的流变应力曲线,建立了含钛H13钢的高温热变形本构方程。基于动态材料模型建立了热加工图。结果表明:流变应力曲线呈现两个阶段,应变硬化急速上升阶段和稳定状态阶段,在高应变速率条件下存在断续再结晶行为;高温热变形本构方程与试验结果吻合较好,计算得到含钛H13钢的热变形激活能为560.49 k J·mol^-1。推荐适合该材料的热加工工艺参数为变形温度1080~1150℃、应变速率0.01~1 s^-1。
文摘研究了Al-0.5Mg-0.1Sn-0.1Si-0.02In合金作为铝空气电池的阳极材料,在2 mol/L Na Cl,4 mol/L Na OH乙醇-10%水,4 mol/L Na OH溶液中的腐蚀行为及电化学性能。结果表明,该合金在4 mol/L Na OH乙醇-10%水溶液中性能优良,具有较高的阳极利用率及较低的自腐蚀速率。腐蚀形貌及电化学阻抗谱测试结果与合金腐蚀特性一致。通过对比Zn在4 mol/L Na OH溶液中的电化学性能,Al-0.5Mg-0.1Sn-0.1Si-0.02In合金在4 mol/L Na OH乙醇-10%水介质中作为铝空气电池的阳极材料具有可行性。