马九宏 1,*赵惠忠 1余俊 1张寒 1[ ... ]何健 4
作者单位
摘要
1 武汉科技大学, 省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室, 武汉 430081
2 浙江父子岭特种耐火有限公司, 浙江湖州 313108
3 浙江自立新材料股份有限公司, 浙江绍兴 312300
4 江苏晶鑫新材料股份有限公司, 江苏扬州 225265
为了探究不同来源板状刚玉的使用性能差异, 从而通过对原料的针对性选择实现耐火制品的长寿化应用。以不同碱度的钢包渣为侵蚀介质对 3种不同显微结构特征的板状刚玉骨料进行侵蚀实验, 揭示了不同显微结构对板状刚玉骨料抵抗熔渣侵蚀过程中界面反应的影响, 明确了高碱度与低碱度环境下的优势孔隙结构与作用机制。研究表明: 由于气孔簇结构的数量与侵蚀过程中的氧化铝溶解量成正比, 在高碱度条件下 (CaO和 SiO2质量比大于 4), 渣料界面会生成二铝酸钙 (CA2)及六铝酸钙(CA6)的复合层状结构, 起到一定的保护作用, 复合层的厚度与气孔簇的数量成反比;在低碱度条件下 (CaO和 SiO2质量比约等于 1), 圆形孔隙结构特点导致熔渣内生成大量 CA6细晶结构, 抗侵蚀效果较差, 而少量的气孔簇结构导致在骨料表面形成 CA6沉积层并生成更大尺寸 CA6晶体桥接区域, 从而抵抗熔渣侵蚀。
板状刚玉 孔隙结构 钢包渣 作用机理 tabular alumina pore structure ladle slag erosion mechanism 
硅酸盐学报
2022, 50(12): 3284
作者单位
摘要
1 辽宁工业大学土木建筑工程学院, 锦州 121001
2 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司, 西安 710100
利用海水海砂替代淡水河砂制备混凝土不但能缓解土木工程行业对资源的消耗, 而且对于沿海城市及远海岛礁建设而言, 就地取材节约了大量的运输成本和时间成本, 因此, 对于海水海砂资源化利用的研究变得尤为重要。以海水海砂混凝土为研究对象, 通过对比国内外学者对海水海砂特性的研究, 综合分析了海水海砂混凝土力学性能以及干湿循环和冻融循环下耐久性能以及海水海砂混凝土与纤维增强聚合物(FRP)筋组合结构粘结性能的发展规律。最后对目前海水海砂混凝土研究成果进行了总结, 并对未来的研究内容提出了建议。
海水海砂混凝土 力学性能 干湿循环 冻融循环 FRP筋 侵蚀机理 seawater sea-sand concrete mechanical property dry-wet cycle freeze-thaw cycle FRP bar erosion mechanism 
硅酸盐通报
2022, 41(5): 1483
作者单位
摘要
1 湘潭大学 材料科学与工程学院,湖南 湘潭 411105
2 强脉冲辐射环境模拟与效应国家重点实验室,西安 711024
气体火花开关是脉冲功率装置中最常用的关键器件。电极烧蚀作为脉冲功率开关中的难点问题,会引起开关自击穿电压降低、触发抖动增大及开关寿命降低,已成为制约气体开关发展和应用的一个瓶颈。本文回顾梳理了国内外学者针对电极烧蚀问题进行的一系列研究,从电极烧蚀理论和实验研究成果两个方面,介绍了电极烧蚀的基本机制及仿真模型,归纳了影响开关电极烧蚀的因素以及电极耐烧蚀材料的研究进展,最后讨论了电极烧蚀研究面临的问题以及优化电极材料抗烧蚀性能的方向。
气体火花开关 电极烧蚀 烧蚀机制 烧蚀模型 电极材料 gas spark switch electrode erosion erosion mechanism erosion model electrode materials 
强激光与粒子束
2020, 32(10): 105001
作者单位
摘要
1 华中科技大学 强电磁工程与新技术国家重点实验室, 武汉 430074
2 广西机电职业技术学院 电气工程系, 南宁 530007
采用板-板电极,在放电间隙距离为2 mm、放电电流峰值为22 kA条件下,对黄铜、钨铜电极的烧蚀特性进行了对比研究。利用高精度天平测量放电过程中的电极质量损失,分别获取了阴极、阳极及总的平均烧蚀速率。通过放电后电极表面微观形貌、微观元素组成的分析及液体中金属离子的含量分析,对水中脉冲放电金属电极的烧蚀机理进行了探讨。结果表明,水中脉冲放电时,钨铜电极的抗烧蚀性能明显高于黄铜电极。黄铜电极的主要烧蚀是以中心的大量孔洞及其边缘的波纹结构为表现形式的液体金属的溅射; 钨铜电极的突出物及较平整的表面暗示了气相侵蚀的作用。以电弧的焦耳热效应为催化剂,钨铜与水的电化学反应更为强烈,因此电化学腐蚀是水中放电电极烧蚀的形式之一。
脉冲放电 电极烧蚀 烧蚀速率 形貌特征 烧蚀机理 电化学反应 pulse current electrode erosion erosion rate morphology characteristic erosion mechanism electrochemical reaction 
强激光与粒子束
2016, 28(4): 045007

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