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镁合金直接化学镀镍的初始沉积机制 被引量:47
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作者 向阳辉 胡文彬 +2 位作者 沈彬 赵昌正 丁文江 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第12期1638-1640,1644,共4页
镁合金直接化学镀镍是其表面处理的一种方法 .通过 XPS、SAM和 SEM对化学镀镍的初始沉积机制进行了研究 .结果表明 ,镍的初始沉积是在活化中形成的氟化膜层下面 ,按照电化学的方式在第二相上形核的 .沉积过程与表面氧化物在镀液中的溶... 镁合金直接化学镀镍是其表面处理的一种方法 .通过 XPS、SAM和 SEM对化学镀镍的初始沉积机制进行了研究 .结果表明 ,镍的初始沉积是在活化中形成的氟化膜层下面 ,按照电化学的方式在第二相上形核的 .沉积过程与表面氧化物在镀液中的溶解和基底与镍离子的置换反应有关 . 展开更多
关键词 化学镀镍 镁合金 初始沉积
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输送温度对特高含水原油初始沉积过程的影响研究 被引量:1
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作者 吕朝旭 邢晓凯 《管道技术与设备》 CAS 2018年第4期5-8,共4页
特高含水原油在管内流动时,可能发生原油粘壁现象,造成管道有效流通面积减小,能耗上升。通过搭建特高含水原油室内实验装置,用大庆原油和纯净水制备油水乳状液作为实验介质,研究了温度对特高含水原油初始沉积过程的影响。研究发现随着... 特高含水原油在管内流动时,可能发生原油粘壁现象,造成管道有效流通面积减小,能耗上升。通过搭建特高含水原油室内实验装置,用大庆原油和纯净水制备油水乳状液作为实验介质,研究了温度对特高含水原油初始沉积过程的影响。研究发现随着温度的改变,原油运动形貌发生明显变化,进而导致原油初始沉积过程之间存在着较大的差异。根据实验现象,可以以原油凝点为界限,将特高含水原油初始沉积过程分为凝点和凝点以上的均匀沉积过程和凝点以下的不均匀沉积过程。 展开更多
关键词 不加热集输 特高含水原油 初始沉积 温度
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高含水原油流动沉积实验装置研制 被引量:2
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作者 吕朝旭 邢晓凯 +2 位作者 柯鲁峰 庞帅 赵亚南 《石油化工高等学校学报》 CAS 2018年第6期82-87,共6页
设计并搭建高含水原油实验装置,装置主要包括试验管路、油水分离系统、数据采集系统和电路控制系统。设计出有机玻璃管水浴实验段,以便观测流动形貌和初始沉积过程,基于射流喷射混合器原理完成油水混合装置的设计,使管内流动状态与现场... 设计并搭建高含水原油实验装置,装置主要包括试验管路、油水分离系统、数据采集系统和电路控制系统。设计出有机玻璃管水浴实验段,以便观测流动形貌和初始沉积过程,基于射流喷射混合器原理完成油水混合装置的设计,使管内流动状态与现场实际相符合。为保证在实验过程中游离水和原油的有效分离,以游离水分离器为基础,设计出适用于高含水原油分离的油水分离器。同时设计出配套数据采集系统和电路控制系统,有效解决了实验数据采集和参数调控的问题。经过实验验证,该实验装置能够较好地适应高含水原油流动沉积研究。 展开更多
关键词 高含水原油 实验装置 初始沉积 油水分离器
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纯钛表面状态对电解铜箔形核机制的影响
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作者 戎万 杨斌 +4 位作者 冯庆 王轶 贾波 张乐 操齐高 《中国材料进展》 CAS CSCD 北大核心 2024年第12期1111-1117,共7页
针对钛阴极辊表面电沉积铜箔的高质量要求,主要开展纯钛片晶粒度和表面状态对电解铜箔初始沉积层形核和生长影响规律的研究。形貌和成分分析结果表明,较高的晶粒度更有利于铜核快速形成,铜核优先在缺陷处形成,并逐渐长大连接成片;较大... 针对钛阴极辊表面电沉积铜箔的高质量要求,主要开展纯钛片晶粒度和表面状态对电解铜箔初始沉积层形核和生长影响规律的研究。形貌和成分分析结果表明,较高的晶粒度更有利于铜核快速形成,铜核优先在缺陷处形成,并逐渐长大连接成片;较大的粗糙度可使铜核快速长大,而随着粗糙度的减小,铜核会在更多的位置形成,但长大后的尺寸减小。电化学分析结果表明,适当粗糙度的钛片具有更高的耐蚀性和电荷转移能力。此外,COMSOL建模结果证明钛片表面的尖端位置具有较高的电流密度与较大的铜箔沉积厚度,电流密度和沉积厚度随着距离钛片表面的尖端位置越远而变得更小。通过研究铜箔初始沉积层的形核和生长机制,可以为钛阴极辊的制备提供理论指导,即增大钛阴极辊的晶粒度、适当减小表面粗糙度和避免尖端区域的形成对于制备厚度均匀、表面平整的电解铜箔至关重要。 展开更多
关键词 钛阴极辊 电解铜箔 晶粒度 粗糙度 初始沉积
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生物质锅炉中温受热面碱蒸气冷凝与飞灰黏附多重结渣模拟
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作者 邱桐禹 宿海宁 +3 位作者 孙裕庭 朱轶铭 王学斌 杨天华 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期4169-4176,共8页
生物质作为CO_(2)零排放的清洁可再生能源,在部分替代化石燃料用于燃烧发电的领域具有良好的应用价值。但生物质燃料普遍含有大量碱金属成分,在燃烧过程中易于以气相形式析出凝结在受热面形成有黏性的初始沉积层,强化壁面对烟气中飞灰... 生物质作为CO_(2)零排放的清洁可再生能源,在部分替代化石燃料用于燃烧发电的领域具有良好的应用价值。但生物质燃料普遍含有大量碱金属成分,在燃烧过程中易于以气相形式析出凝结在受热面形成有黏性的初始沉积层,强化壁面对烟气中飞灰颗粒的捕获,导致锅炉受热面结渣情况进一步恶化。针对以上问题,利用Factsage软件计算生物质锅炉中温过热器初始沉积层黏附特性,结合临界速度模型,建立综合考虑KCl冷凝-飞灰捕捉的受热面结渣综合模型;利用ANSYS FLUENT软件编写用户自定义函数(UDF),对生物质锅炉中温过热器受热面沾污行为进行模拟研究,并与现场采样结果对比验证模型准确性。结果表明,中温过热器区域的沉积速率与取样结果相吻合;壁面温度升高对飞灰碰撞效率影响较小,但抑制KCl冷凝导致总沉积量降低;烟气入口速度变化影响KCl冷凝和飞灰碰撞效率,大颗粒(50、80μm)碰撞效率随烟气速度增大而增大,而10μm小颗粒更易被粘性壁面捕获,导致沉积效率更高;相同烟气入口速度下,粒径50μm和80μm飞灰为主要沉积;总体上,碱蒸气冷凝在中温过热器区域结渣过程贡献显著,KCl直接冷凝在壁面的沉积质量占总沉积质量的5.41%,黏性沉积表面捕获飞灰颗粒沉积质量占19.24%。模型适用于生物质锅炉以中温过热器为代表的中温受热面(约700℃)积灰沾污预测。 展开更多
关键词 生物质 积灰沾污 气相冷凝 初始沉积 结渣预测
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