1) low-antimony lead alloy
低锑铅合金
2) Pb-Sb alloy
铅锑合金
1.
The kinetics of antimony leaching from oxidizing-converting slag of Pb-Sb alloy by HCl-NaCl was approached using the shrinking unreacted core model for the reaction of liquid?solid.
用液-固多相反应的收缩未反应核模型研究了在HCl-NaCl浸出铅锑合金氧化吹炼渣过程中锑的浸出动力学。
3) Lead-Antimony alloy
铅锑合金
1.
The new technology of directly producing Antimony Oxide from Lead-Antimony alloy is discussed in the paper.
介绍了利用铅锑合金直接生产氧化锑的技术,并与火法除铅剂除铅分离技术进行了比较,采用该种工艺可获得较好的技术经济指标,并提高了锑资源的综合利用率。
2.
The advantage and drawback of lead-antimony alloy used as grids material and the work principle of lead-acid battery were in detail introduced.
详细介绍了铅锑合金用作为板栅材料的优越性及存在的问题和铅蓄电池的工作原理,探讨了锑在充放电过程中的微观作用机理,提出了解决铅锑合金用作为板栅材料早期容量损失(PCL)及失水严重的几种途径及实施的可能性,以提高铅锑合金在铅蓄电池板栅材料的应用性能。
3.
Based on the experience and data from manufacturing lead-calcium alloy and lead-antimony alloy for several years,this paper firstly presented the idea and theoretical model of "relatively fluctuating range " for controlling the composition oflead-based alloy.
在多年生产铅锑合金与铅钙合金的基础上,首次提出了配制铅基合金“相对波动范围”的相关概念及理论模型,探讨了铅基合金相对波动范围值与成分的关系,为提高配制铅锑合金与铅钙合金的一次合格率指明了有效途径。
4) lead antimony alloy
铅锑合金
1.
Effect of titanium ion implantation on corrosion behaviors of lead and lead antimony alloy (II);
钛离子注入对铅和铅锑合金腐蚀行为影响的研究(Ⅱ)
2.
A method for the determination of As, Bi, Ca, Cd, Co, Fe, Mn, Se and Zn in lead antimony alloy by ICP AES was proposed.
拟定了电感耦合等离子体原子发射光谱 (ICP -AES)测定铅锑合金中As、Bi、Ca、Cd、Co、Fe、Mn、Se和Zn等九个元素的分析方法 ,考察了Pb、Sb基体对待测元素的干扰情况。
3.
The anodic films on lead and lead antimony alloys formed in sulfuric acid solution at potentiostatic polarization were investigated by means of the XPS and AES methods.
35V恒电位极化形成的铅和铅锑合金阳极膜,发现锑对阳极膜表面层二氧化铅的生长有明显抑制作用;利用AES结合Ar+刻蚀技术对其内层主要组成元素作深度分布分析,发现锑能够显著提高阳极膜内部二氧化铅的含量,从而使铅锑合金阳极膜较之纯铅阳极膜具有更为优越的导电性。
5) Pb-Sb alloys
铅锑合金
1.
In this paper,the analysis way of lead in raw lead and Pb-Sb alloys was studied.
研究了粗铅及铅锑合金中铅的测定方法。
6) lead antimony alloys
铅锑合金
1.
This method has been applied for the determination of silver in lead and lead antimony alloys with satisfactory resul.
此方法用于纯铅及铅锑合金中银的测定,可获得满意的结果。
2.
The results show that the addition of Ce is helpful to modify the corrosion layer structure of lead antimony alloys.
采用循环伏安法、腐蚀失重法、交流阻抗法研究了铈对铅锑合金板栅电化学性能的影响。
补充资料:铅合金
以铅为基加入其他元素组成的合金。按照性能和用途,铅合金可分为耐蚀合金、电池合金、焊料合金、印刷合金、轴承合金和模具合金等。铅合金主要用于化工防蚀、射线防护,制作电池板和电缆套。
铅合金表面在腐蚀过程中产生氧化物、硫化物或其他复盐化合物覆膜,有阻止氧化、硫化、溶解或挥发等作用,所以在空气、硫酸、淡水和海水中都有很好的耐蚀性。铅合金如含有不固溶于铅或形成第二相的铋、镁、锌等杂质,则耐蚀性会降低;加入碲、硒可消除杂质铋对耐蚀性的有害影响。在含铋的铅合金中加入锑和碲,可细化晶粒组织,增加强度,抑制铋的有害作用,改善耐蚀性。
铅合金熔点低(在327℃以下)、流动性好,凝固收缩率小,熔损少,重熔时成分变化小,可铸造形状复杂、轮廓清晰的器件,广泛应用于铸造铅字和制作模型等。铅锡锑合金用于印刷工业上已有五百多年的历史。制作模型和铸字用的铅合金,所含的锑起提高硬度和强度、降低凝固收缩率的作用;所含的锡起提高流动性和轮廓清晰度的作用。利用熔点低的铅合金作模型材料,制作工艺简便,且有一定的使用寿命,对产品更改及模型翻新非常便利。
铅合金的变形抗力小,铸锭不需加热即可用轧制、挤压等工艺制成板材、带材、管材、棒材和线材,且不需中间退火处理。铅合金的抗拉强度为3~7kgf/mm2,比大多数其他金属合金低得多。锑是用于强化基体的重要元素之一,仅部分固溶于铅,既可用于固溶强化,又能用于时效强化;但如果含量过高,会使铅合金的韧性和耐蚀性变坏。从综合性能考虑,铅合金用于制作化工设备、管道等耐蚀构件时,以含锑6%左右为宜;用于制作连接构件时,以含锑8~10%为好。铅锑合金加入少量的铜、砷、银、钙、碲等,可增加强度,称为硬铅。
由于铅合金的剪切、蠕变强度低,在一定的载荷和滚动切变作用下,铅合金易于变形并减薄成为箔状;且铅合金的自润性、磨合性和减震性好,噪声小,因而是良好的轴承合金。铅基轴承合金和锡基轴承合金统称为巴氏合金,可制作高载荷的机车轴承。含砷高达2.5~3%的铅合金,适于制作高载荷、高转速、抗温升的重型机器轴承。
铅合金具有不易被X和γ射线穿透的特性,可作放射性工作的防护材料。
铅合金的烟尘有毒,熔铸时要有良好的防护措施。
参考书目
W.Hofmann,Lead and Lead Alloys;Properties and the Technology,Springer Verlag,Berlin,1970.
铅合金表面在腐蚀过程中产生氧化物、硫化物或其他复盐化合物覆膜,有阻止氧化、硫化、溶解或挥发等作用,所以在空气、硫酸、淡水和海水中都有很好的耐蚀性。铅合金如含有不固溶于铅或形成第二相的铋、镁、锌等杂质,则耐蚀性会降低;加入碲、硒可消除杂质铋对耐蚀性的有害影响。在含铋的铅合金中加入锑和碲,可细化晶粒组织,增加强度,抑制铋的有害作用,改善耐蚀性。
铅合金熔点低(在327℃以下)、流动性好,凝固收缩率小,熔损少,重熔时成分变化小,可铸造形状复杂、轮廓清晰的器件,广泛应用于铸造铅字和制作模型等。铅锡锑合金用于印刷工业上已有五百多年的历史。制作模型和铸字用的铅合金,所含的锑起提高硬度和强度、降低凝固收缩率的作用;所含的锡起提高流动性和轮廓清晰度的作用。利用熔点低的铅合金作模型材料,制作工艺简便,且有一定的使用寿命,对产品更改及模型翻新非常便利。
铅合金的变形抗力小,铸锭不需加热即可用轧制、挤压等工艺制成板材、带材、管材、棒材和线材,且不需中间退火处理。铅合金的抗拉强度为3~7kgf/mm2,比大多数其他金属合金低得多。锑是用于强化基体的重要元素之一,仅部分固溶于铅,既可用于固溶强化,又能用于时效强化;但如果含量过高,会使铅合金的韧性和耐蚀性变坏。从综合性能考虑,铅合金用于制作化工设备、管道等耐蚀构件时,以含锑6%左右为宜;用于制作连接构件时,以含锑8~10%为好。铅锑合金加入少量的铜、砷、银、钙、碲等,可增加强度,称为硬铅。
由于铅合金的剪切、蠕变强度低,在一定的载荷和滚动切变作用下,铅合金易于变形并减薄成为箔状;且铅合金的自润性、磨合性和减震性好,噪声小,因而是良好的轴承合金。铅基轴承合金和锡基轴承合金统称为巴氏合金,可制作高载荷的机车轴承。含砷高达2.5~3%的铅合金,适于制作高载荷、高转速、抗温升的重型机器轴承。
铅合金具有不易被X和γ射线穿透的特性,可作放射性工作的防护材料。
铅合金的烟尘有毒,熔铸时要有良好的防护措施。
参考书目
W.Hofmann,Lead and Lead Alloys;Properties and the Technology,Springer Verlag,Berlin,1970.
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