简介:氮(N)和磷(P)共同做锐钛矿TiO2nanosheets被与外国先锋做的高温度的P跟随的低温度的自我做的N-TiO2认识到。做过程的P能维持好TiO2nanosheets形态学与,这被发现暴露{001}方面。掺杂物的化学状态显示N和P原子在TiO2格子在O地点上代替O。与纯TiO2和做N的TiO2,N-P相比,共同做的TiO2nanosheets在可见轻政体展出更强壮的光吸收和染料分子的更高的降级率。提高的photocatalytic性质被归因于二个因素。一方面,N-P共同做能有效地从3.20~2.48减少TiO2的乐队差距?eV,在可见的光导致吸收的改进政体。在另一方面,存在暴露{001}TiO2nanosheets的方面能在反应导致photogenerated电子和洞的有效分离。
简介:Solventextractionofpalladium(Ⅱ)fromhydrochloricacidsolutionwith2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one(OIT)/cyclohexanewasstudied.Effectsofdifferentparametersonextractionefficiencywereevaluated.99.96%and98.26%palladium(Ⅱ)couldbeeffectivelyextractedwith0.018mol·L-1OIT/cyclohexaneof0.1and4.0mol·L-1HClmedium,respectively.Nonpolarsolventandlowaciditycouldimprovetheextractingefficiency,andsuccessfullystrippalladium(Ⅱ)fromtheloadedorganicphasewasachievedwith0.5mol·L-1(NH2)2CSsolution.ItwasproposedthattheextractionofPdcomplexesfromHClmediumproceededthroughtheionassociationmechanismbyslopemethod,NMRandFT-IRspectra.
简介:Inthispaper,Ni-basedalloycompositecoatingreinforcedbyTi(C,N)particleswasfabricatedonthemildsteelthroughlasercladdingtechnology.Themicrostructureoflasercladdinglayerwasanalyzedbymeansofopticalmicroscopy(OM),X-raydiffraction(XRD)andscanningelectronmicroscopy(SEM).ThewearresistancetestofthecoatingwasevaluatedusinganM-2000tester.TheresultsshowedthattheNi-basedcompositecoatinghadanabilityofrapidsolidificationtoformdendriticcrystalsmicrostructureconsistingofTi(C,N)particulatesuniformlydistributedinthematrix.ItwasfoundthatsomeTi(C,N)particlesaresimilartoberoundinshape,andtheothersareirregular.LasercladdinglayerreinforcedbyTi(C,N)particulateswasfoundtopossessgoodwearresistanceproperty.
简介:本文介绍Si3N4(代替部分金刚石浓度)配合铁基(以Fe代Co)结合剂氮化金刚石薄膜涂层节块,可大大降低成本,该节块性能良好,有较高使用效果及经济效益。
简介:作为材料的重要性质之一,硬度一直受到人们广泛的重视和研究。Cohen和Liu利用第一性原理计算从理论上预言了一种超硬性能的新材料β—C3N4,其体积弹性模量超过金刚石。CVO3组采用微波等离子体化学气相沉积法(MPCVD),用高纯N2(99.999%)和CH4(99.9%)作反应气体,在单晶Si(100)和多晶Pt衬底上沉积碳氮薄膜,开展了对β-C3N4薄膜的制备与表征的探索性研究,取得了一定的进展。
简介:研究VC/Cr3C2对Ti(C,N)基金属陶瓷微观组织和力学性能的影响。利用光学显微镜、X射线衍射仪和扫描电镜结合能谱仪研究微观组织。测试横向断裂强度、硬度和断裂韧性等力学性能。结果表明:微观组织中存在"黑芯-灰壳"和"白芯-灰壳"结构;由于添加VC/Cr3C2,硬质相晶粒变细,添加0.75VC/0.25Cr3C2的金属陶瓷晶粒细化最明显;黑芯随着VC添加量的增加而变细,壳随着Cr3C2添加量的减少而变厚;孔隙率随着VC/Cr3C2中VC的量增加而增大;横向断裂强度和硬度均升高,并且均在添加0.25VC/0.75Cr3C2时达到最大值;按适当的VC和Cr3C2添加量比例添加VC/Cr3C2可以有效地使断裂韧性升高,并在添加0.5VC/0.5Cr3C2时取得最大值。