有机-金属界面上的相互作用研究

来源 :中国物理学会2011年秋季学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:txy123txy123
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采用金相显微镜、透射电镜对中国低活化马氏体钢(CLAM)在600℃长期时效过程中的显微组织演变规律进行研究。结果表明,随着时效时间的延长晶粒发生了一定粗化,晶粒尺寸由时效前约8微米增加到10μm(1000h时效),金相显微组织没有发生明显变化;马氏体板条随着保温时间的延长而增大,宽度由时效前的约400nm增加到约700nm(1000h时效)。析出物发生了明显粗化,经过1000小时时效后最大尺寸约为
介绍了上海重型机器厂有限公司(简称上重)研制1000Mw压水堆核电堆内构件大锻件的过程,分析了堆内构件大锻件制造难点并提出技术对策。产品验收结果表明:上重公司制造的堆内构件大锻件性能优异,完全满足产品技术要求。
用三维原子探针研究了不同磷含量的压力容器模拟钢在880℃固溶,400℃不同时间时效后磷元素的偏聚。结果表明:低磷高磷模拟钢在时效过程中均发现板条内碳化物与基体界面处存在P偏聚。高磷样品时效150h出现P、Si和C同时在厚度约为20nm的范围内富集,其浓度为基体的2倍;高磷样品时效500h在Fe3C与基体的界面处分别存在厚度为5nm的P和Si偏聚层,其中P偏聚在近Fe3C一侧,Si偏聚在近基体一侧,
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先进的9-12Cr铁素体/马氏体(F/M)钢具有优良的抗肿胀能力,是极具潜力的第Ⅳ代反应堆候选材料。9Cr低活性F/M钢高温耐蚀性能差,不适用于超临界水堆(SCWR)650℃工况条件,目前的研究重点集中于开发新型12Cr低活性F/M钢。本文通过计算模拟与实验相结合的方法,基于Thermo-Calc热力学计算软件,优化设计了一种新型低活性F/M钢12Cr3WVTa,其实测成分(wt%)为0.14C-
液体荧光法具有灵敏度高、分析速度快、费用低廉等优点。本工作用该方法分析了高放废液中的铀含量。在2~3 mol/L HNO3介质中,高放废液经30%TBP-OK萃取除去裂变产物和大量盐分后,用盐析剂4 mol/L NaNO32 mol/L HNO3洗涤有机相,最后用5%(NH4)2CO3溶液作为反萃剂洗涤有机相反萃其中铀,反萃水相在微量铀分析仪上测定铀含量。结果表明,分析结果与文献值一致。方法重加回
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