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标题
由于二氧化碳气体的0热物理性能的特殊影响,使用常规焊接电源时,焊丝端头熔化金属不可能形成平衡的轴向自由过渡,通常需要采用短路和熔滴缩颈爆断、因此,与MIG焊自由过渡相比,飞溅较多。但如采用焊机,高纯氢气,参数选择合适,可以得到很稳定的焊接过程,使飞溅降低到小的程度。由于所用保护气体价格低廉,采用短路过渡时焊缝成形良好,加上使用含脱氧剂的焊丝即可获得无内部缺陷的高质量焊接接头。因此这种焊接方法目前已成为黑色金属材料重要焊接方法之一。
TPR结果发现,随著铬的添加将增加镍与氧之间的键结力,使得氧化镍需在更高温才能还原,且添加过多的铬也会覆盖到表面的氧空洞。活性测试的结果发现,具有氧空洞的YDC担体,因为表面氧空洞可以提供二氧化碳的分解,所以在H2/CO方面比一般传统担体如α-氧化铝还佳(越趋近于;且甲烷易以CHx形式存在于氧化铝的活性位上,不易与氧发生反应,因而造成其较易失活。在不同载体担载Ni-Cr/YDC双金属触媒中发现,铬应为物理性助触媒,并不会增加CH4或CO2;故触媒会因铬添加使得镍活性金属更为分散,进而提高了触媒的初始活性。唯不同之处在于,触媒的载体具高表面积时,会因铬的添加进而增加其抗积碳能力;低表面积时,反而会增加减少触媒的抗积碳能力。此说明属结构敏感性的CO2reforming触媒反应,活性金属的分散度将会对触媒的抗积碳能力造成影响。
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