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1)  impregnating meta
浸渍金属
2)  the metal impregnated
金属浸渍
3)  metal-impregnated carbon
金属浸渍碳
4)  metal impregnated graphite
金属浸渍石墨
5)  solvated metal atom impregnation
溶剂化金属原子浸渍法
1.
Conventional impregnation (CI), coprecipitation (CP) and solvated metal atom impregnation (SMAI) were used to prepare a series of Cu-Cr/γ-Al_2O_3 catalyst samples.
利用普通浸渍法、共沉淀法和溶剂化金属原子浸渍法制备了一系列Cu Cr/γ Al2 O3催化剂 ,并用X射线衍射、扫描电镜、透射电镜和X射线光电子能谱等技术对这些催化剂进行了表征 。
2.
The solvated metal atom impregnation (SMAI) method was used to prepare Co/SiO 2 and Co/La SiO 2 catalyst samples with 5%Co content.
为了评价La对Co/SiO2 催化CO加氢作用的促进效果 ,本文对溶剂化金属原子浸渍法 (SMAI)制备的Co/SiO2 和Co/La SiO2 进行了对比研究 。
6)  SMAI
溶剂化金属原子浸渍
1.
he solvated metal atom impregnation (SMAI) and conventional impregnation (CI) methods were used to prepare NiAg/SiO2 bimetallic catalysts with the same composition.
应用溶剂化金属原子浸渍(SMAI)法和普通浸渍(CI)法制备了金属含量相同的SiO2负载Ni-Ag双金属催化剂。
补充资料:金属基复合材料真空-压力浸渍成型


金属基复合材料真空-压力浸渍成型
vacuum-pressure infiltration process of metal matrix composites

  金属墓纽合材料真空一压力浸演成型vacuum-Pressurei证iltration Process of metal matrix eom-posites在真空和压力的共同作用下将液态金属强迫渗入增弧体间;隙,凝固后制得金属基复合材料的方法。又称真空反压成型。 在一定过热度(即高于液相线一定的温度)下,液态金属的枯度相当低,流动性好。但因增强体(纤维、晶须或陶瓷顺粒)尺寸微小(粉末级),在复合材料中所占的体积百分数大,造成增强体之间的空隙十分微小,以致液态金属在该空隙流动时遇到巨大阻力,包括粘滞阻力、不湿润系统的毛细阻力、因凝固造成通道缩小或堵塞引起的凝固阻力、间隙中滞留气体被压缩时的反压等,从而使渗透过程变得颇为困难。 毛细阻力取决于金属液在增强体的润湿角、间隙的几何特征及表面张力。从热力学上讲,不润湿系统不可能完全克服毛细阻力。相反,如果是润湿系统,这种毛细阻力会转变成促进浸渗的动力。克服凝固阻力的基本方法是使金属液在凝固发生之前完成浸入过程。排除气体反压力的有效途径是在金属液浸入以前用真空法排气。粘滞阻力可用达西定律近似估计,它取决于金属液的枯度、流速和间隙大小及几何特征等因素。上述诸项阻力如果完全靠加大金属液的充填压力,所需的压力很高。巨大压力不便制备大尺寸和结构复杂的构件、纤维布设及模具设计。因此,通常是多种措施同时配合使用。如改善纤维、晶须和颖粒表面的润湿条件,模具预热,抽真空,金属液加压等。真空反压成型便是一个典型制造方法。中国西北工业大学用这种方法于1992年制出轴向抗拉强度达1250MPa的碳纤维增强铝基复合材料。 真空反压成型工艺简便,制造周期短,费用低,虽制造大尺寸构件尚有困难,但对于中小尺寸、结构复杂的构件有极大优势,是金属基复合材料制造工艺的主要发展方向。(李华伦)
  
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参考词条