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支玉明

作品数:5 被引量:49H指数:3
供职机构:上海电力学院能源与环境工程学院环境工程系更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”长江学者和创新团队发展计划更多>>
相关领域:金属学及工艺一般工业技术石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇金属学及工艺
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇碳钢
  • 2篇磷化
  • 1篇导电
  • 1篇导电能力
  • 1篇低碳钢
  • 1篇电解质溶液
  • 1篇电能
  • 1篇钝化
  • 1篇钝化膜
  • 1篇载流子
  • 1篇韧性
  • 1篇碳化物
  • 1篇偏析
  • 1篇显微组织
  • 1篇磷化处理
  • 1篇磷化膜
  • 1篇纳米
  • 1篇纳米SIO2
  • 1篇控冷
  • 1篇控冷工艺

机构

  • 5篇宝山钢铁股份...
  • 4篇上海大学
  • 1篇北京科技大学
  • 1篇上海电力学院
  • 1篇上海交通大学

作者

  • 5篇支玉明
  • 4篇钟庆东
  • 3篇盛敏奇
  • 2篇鲁雄刚
  • 1篇庞威
  • 1篇李重河
  • 1篇陆明和
  • 1篇田玉新
  • 1篇褚于良
  • 1篇殷光虹
  • 1篇周国治
  • 1篇王毅
  • 1篇姜敏
  • 1篇蔡海燕
  • 1篇郦希
  • 1篇刘卫东
  • 1篇陈懿
  • 1篇范成诚
  • 1篇王超

传媒

  • 3篇腐蚀与防护
  • 1篇上海金属
  • 1篇宝钢技术

年份

  • 2篇2010
  • 3篇2009
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
影响H13芯棒钢冲击韧性的因素分析被引量:23
2009年
由于H13芯棒本身的特性及其特殊使用条件,冲击韧性是影响其使用寿命的主要因素。通过显微组织观察,分析了某厂所产H13芯棒钢冲击韧性低的原因。研究结果表明:枝晶偏析、带状偏析、液析碳化物及存在于晶界或马氏体边界的二次碳化物,是导致芯棒冲击韧性降低的主要原因。通过制定合理的电渣工艺,并采用高温扩散退火和大锻造比反复多向锻造,锻后及热处理后采用快冷,可避免上述问题的发生,从而达到提高芯棒冲击韧性的目的。
田玉新蔡海燕支玉明陆明和殷光虹
关键词:偏析碳化物冲击韧性
我国管线钢的研发现状和发展趋势被引量:15
2009年
对管线钢的研发现状和发展趋势进行了论述,并对各类管线钢的组织和性能作了介绍,进而对管线钢的生产流程和工艺特点进行了讨论。
姜敏支玉明刘卫东庞威鲁雄刚钟庆东李重河
关键词:管线钢显微组织控轧控冷工艺
臭氧与Ni2+对碳钢表面磷化的影响
2010年
研究了臭氧存在下,在磷化液中添加Ni^2+改善磷化膜耐蚀性能的情况。结果表明,在臭氧浓度为1.62mg/L、Ni^2+为0.8 g/L、pH值为2.75的磷化液中,40℃处理5 min获得的磷化膜膜层致密,呈暗灰色,膜重为6.19g/m2,耐硫酸铜点蚀时间大于109 s;增加Ni^2+到1.6 g/L,膜重略减小,耐蚀时间增大到127 s。扫描电镜观察发现,臭氧浓度在1.62 mg/L时磷化膜由较大的厚板状晶粒构成,紧贴基体覆盖严密。由XRD结果可知,有臭氧时,磷化膜的主要物质是Zn3(PO4)2.4 H2O,并有Zn2Fe(PO4)2.4 H2O;当臭氧浓度为1.62 mg/L时,Fe(110)面的强度最小,说明磷化膜将碳钢基体表面覆盖严密。电化学测试表明磷化膜耐蚀性良好。
郦希支玉明盛敏奇钟庆东
关键词:臭氧磷化膜NI^2+A3钢
AISI304不锈钢钝化膜在电解质溶液中腐蚀时的半导体性质被引量:9
2009年
应用电位-电容测试和Mott-Schottky分析技术研究了AISI304不锈钢钝化膜在电解质溶液中的半导体性质。结果表明,不锈钢钝化膜在氢氧化钠溶液中,随着浸泡时间延长,半导体类型转变电位发生负移;在硫酸、硫酸钠两种溶液中转变电位无明显变化。随着腐蚀时间的延长,溶液中不锈钢钝化膜的载流子密度逐渐增加,其载流子密度在几种溶液中从小到大的顺序依次为硫酸钠,氢氧化钠,硫酸。不锈钢在三种溶液中的Mott-Schottky曲线均出现频率分化,其原因可能为钝化膜中载流子的产生-复合存在时间效应;在氢氧化钠溶液中,钝化膜腐蚀的主要原因为富铬层导电能力增强;在硫酸、硫酸钠两种溶液中,钝化膜腐蚀的主要原因为富铁层导电能力的增强。
王超支玉明盛敏奇钟庆东周国治鲁雄刚褚于良
关键词:不锈钢载流子导电能力
纳米SiO2对低碳钢表面常温磷化处理的影响被引量:2
2010年
在常温磷化的条件下,通过向磷化液中加入纳米SiO2,在低碳钢表面制备磷化膜。通过硫酸铜点滴试验以及腐蚀电化学测试等手段,研究磷化液中加入纳米SiO2对磷化膜结构和性能的影响。结果表明,在本试验条件下,磷化膜的膜厚随着纳米SiO2浓度的增加而增加。当纳米SiO2的加入量为1 g/L时,膜厚为7.81μm,磷化膜耐蚀性能最好,耐硫酸铜点滴腐蚀时间大于115 s,3.5%NaCl溶液中的腐蚀电流密度为0.931μA/cm2,缓蚀效率为97.9%。
钟庆东陈懿支玉明王毅盛敏奇范成诚
关键词:磷化低碳钢纳米SIO2
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