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Mo含量对Ti-Mo合金氢同位素效应的影响
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作者 王伟伟 龙兴贵 +1 位作者 刘文科 黄刚 《同位素》 CAS 2009年第3期156-159,共4页
采用磁悬浮熔炼法制备了固溶体合金TiMox(x=0.03、0.13、0.25、0.50、1.00,x为Mo与Ti原子数之比),经活化后与H—D混合气(D原子占50%)反应,反应平衡后用质谱分析气相中H和D的含量。根据反应前气相中H和D的含量,由质量守恒... 采用磁悬浮熔炼法制备了固溶体合金TiMox(x=0.03、0.13、0.25、0.50、1.00,x为Mo与Ti原子数之比),经活化后与H—D混合气(D原子占50%)反应,反应平衡后用质谱分析气相中H和D的含量。根据反应前气相中H和D的含量,由质量守恒定律求得固相中H和D的含量。根据气、固两相中的氕氘原子数之比(D/H),由公式α(H-D]=(ED3/[H])(目目)/(ED3/[H])(气相)计算得到H-D分离因子α(H-D)。结果表明:20℃下,x0.03~1.00时,α(H-D)〉1.00,合金氢化物表现为正同位素效应。随着Mo含量的增加,α(H—D)由1.04增加到1.27;x〉0.50时,α(H-D)基本保持不变。2/7—0.03时α(H-D)≈1.00,合金表现为零同位素效应。根据以前热分析实验结果,TiMo0.03吸氢后析出大量负同位素效应的TiH2,并有少量正同位素效应的Ti—Mo合金氢化物,零同位素效应是两者共同作用的结果。根据Mo含量和分离因子的关系,室温下H原子倾向于占据4Ti四面体间隙位置,而D原子倾向于占据能量较高的3TilMo四面体间隙位置。 展开更多
关键词 氢同位素效应 Ti—Mo固溶体合金 h—d分离因子 质谱分析
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