化工操作工考试

何谓结构敏感性反应?合金的组成与结构及其对催化剂的性能有何影响?

题目

何谓结构敏感性反应?合金的组成与结构及其对催化剂的性能有何影响?

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相似问题和答案

第1题:

非破损检测技术可应用于混凝土、钢材和砖石砌体等各种材料组成的结构构件的结构试验中,下列对该技术的叙述中,哪个是正确的?()

  • A、对结构整体工作性能仅有轻微影响
  • B、对结构整体工作性能有较为严重的影响
  • C、测定与结构设计有关的影响因素
  • D、测定与结构材料性能有关的各种物理量

正确答案:D

第2题:

普通低合金结构钢对淬硬和冷裂()。

  • A、不敏感
  • B、比较敏感
  • C、影响不大
  • D、影响相当大

正确答案:B

第3题:

简述焊接残余应力对结构性能有何影响


参考答案:(1)对结构构件静力强度的影响对在常温下工作并具有一定塑性的钢材,在静力荷载作用下,焊接残余应力是不会影响结构强度的。(2)对结构构件刚度的影响构件上存在焊接残余应力会降低结构的刚度。对于轴心受压构件,焊接残余应力使其的挠曲刚度减小,从而降低了压杆的稳定承载力。(3)对结构构件其它方面的影响焊接残余应力对结构的疲劳强度有明显的不利影响,增加了钢材在低温下的脆断倾向。

第4题:

分析催化剂孔结构对活性、选择性的影响?


正确答案: 当化学反应在动力学区进行时,催化剂的活性和选择性不受孔结构的影响。当反应分子由颗粒外部向内表面扩散或者产物从内表面向颗粒外表面扩散受阻碍时,孔结构和催化剂的活性选择性就有关了。当孔半径增大时,催化剂的活性也增大;
当内扩散存在时,如果两个平行反应不相关,那么主反应速率大于副反应时,采用大孔径的催化剂,反之采用小孔径;如果采用同一种物质的平行反应,反应级数对孔结构的选择有影响,主反应反应级数低的话,采用小孔结构;如果是连串反应,产物为中间体,采用大孔催化剂合适。

第5题:

碱性氧化物对Si-O玻璃的结构和性能有何影响?


正确答案:破坏Si-O2玻璃的网络结构,导致性能劣化。

第6题:

合金中合金相的类型有哪些?它们对机械性能有何影响?


正确答案: 固溶态,与纯金属相比,固溶体的强度、硬度升高,韧性、塑性降低。
金属化合物,力学性能特点是硬而脆,不能单独使用。存在于合金中可使合金的强度、硬度、耐磨性提高,塑性、韧性有所降低。机械混合物,他的各组成相仍然保持着各自的晶格类型和性能。

第7题:

何谓丝光处理?丝光处理后棉纤维的结构与性能有何变化?


正确答案: 在常温或低温下浸入浓度为18%-25%的氢氧化钠溶液中,纤维的直径膨胀、长度缩短,此时若施加外力,限制其收缩,则可提高棉纤维的光泽度,同时强度增加,吸色能力提高,易于染色印花,这种加工过程称为丝光处理。
结构变化:天然转曲消失成为棒状;无定形区有所增加,结晶区有所下降;取向度视张力变化而定。
性能变化:光泽、染色性改善;强力增大,延伸度下降;化学性能活泼。

第8题:

铸件的哪些结构因素与合金的性能有关?


正确答案:1铸件的壁厚2壁的连接3轮辐和筋的设计4防止变形的设计。

第9题:

常用的合金元素有哪些?对钢材性能有何影响?


正确答案: 常用合金元素有:硅、锰、钛、钒、铌、铬等。
铬:能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用。
钒:能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性。当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性。
钛:能细化钢的晶粒组织,从而提高钢的强度和韧性,在不锈钢中,钛能消除或减轻钢的晶间腐蚀现象。
镍:能提高钢的强度和韧性,提高淬透性。含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力。
硼;当钢中含有微量的(0.001-0.005%)硼时,钢的淬透性可以成倍的提高。
铝:能细化钢的晶粒组织,阻抑低碳钢的时效,提高钢在低温下的韧性,还能提高钢的抗氧化性,提高钢的耐磨性和疲劳强度等。
铜:它的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,特别是和磷配合使用时更为明显。

第10题:

固体催化剂的组成?各组成的作用?结构型助剂与电子型助剂有何区别?


正确答案: 主催化剂、共催化剂、助催化剂、载体。主催化剂是催化剂中产生活性的部分,没有它催化剂就不能产生催化作用。
共催化剂:和祝催化剂同时起催化作用的物质,二者缺一不可。
助剂:本身没有活性或活性很低,少量助剂加到催化剂中,与活性组分产生作用,从而显著改善催化剂的活性和选择性等。
载体:载体主要对催化活性组分起机械承载作用,并增加有效催化反应表面、提供适宜的孔结构;提高催化剂的热稳定性和抗毒能力;减少催化剂用量,降低成本。
助催化剂分为:结构型助催化剂、电子型、扩散型、毒化型助催化剂。结构型助催化剂通常不影响活性组分的本性,而电子型助催化剂能改变催化剂活性组分的本性,包括结构和化学特性。