1) structure
Ce_2Fe_(23)B_3
2) Cerium
Ce
1.
Spectroscopic Characterization of Structure of Cerium Incorporated MCM-48 Mesoporous Molecular Sieve;
Ce-MCM-48立方介孔分子筛结构的光谱表征
2.
Effect of Cerium on Mechanical Properties of Free-lead Solder Alloy of Sn-Ag-Cu System;
Ce对SnAgCu系无铅焊锡力学性能的影响
3.
Study on Surface Oxidation of Cerium Metal by XPS;
金属Ce表面氧化反应XPS研究
3) Ce
Ce
1.
Effects of Ce and Sn on Microstructure of AZ91 Magnesium Alloy;
Ce、Sn对AZ91合金微观组织的影响
2.
Simultaneous Analysis of La, Ce, Pr, Sm and Nd in Tea with ICP-OES;
ICP-OES法同时测定茶叶中La、Ce、Pr、Sm、Nd五种稀土元素
3.
Spheroidizing Effects of Ce on Fe-rich Impurity Phase in Commercial Pure Aluminum;
稀土Ce对工业纯铝中富Fe相的球化作用
4) Ce(Ⅳ)
Ce(Ⅳ)
5) Ce(Ⅳ)
Ce()
6) Cerium(Ⅲ)
Ce(Ⅲ)
1.
Effect of Cerium(Ⅲ) on Mineral Element Content and Distribution in Soybean under Ultraviolet-B Radiation;
Ce(Ⅲ)对UV-B辐射胁迫下大豆矿质元素含量与分布的影响
参考词条
SrHfO3:Ce
Ce:BaTiO3
铈(Ce)
Ce-ACF
Ce-Fe/Al2O3
Ce~(4+)
Ce:YAP
LaPO4:Ce
Ce~(3+)
Ce:YVO4
Ce-Zr-O2
Ce(IV)
Ce:LaAlO3
Ce:Gd2SiO5
LnX3(Ce)
Ce-Y
Ce:Lu2Si2O7
数字化成像系统
补充资料:Fe-C-O和Fe-H-O系平衡图
铁及其氧化物与CO-CO2或 H2-H2O 混合气体达到平衡时的气相组成与温度的关系图(图1)。它是由实验测得的数据绘制的,是冶金过程物理化学常用的一种优势区图。图中三条线分别代表下列三个反应的平衡气相组成:
570℃以下:Fe3O4+4CO3Fe+4CO2 (1)
570℃以上:Fe3O4+CO3FeO+CO2 (2)
FeO+COFe+CO2 (3)
3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。
在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。
由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。
CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:
2CO(气)─→CO2(气)+[C] (4)
[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。
3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。
在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。
由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。
CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:
[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。