[1] |
张忠健, 龙坚战. 碳化钨/金属间化合物硬质合金的研究进展. 硬质合金, 2012(6): 378‒386
|
[2] |
任莹, 王晓燕, 陈小凡. 钨粉与碳化硅为原料制备碳化钨陶瓷涂层的组织及耐磨性研究. 陶瓷, 2013 (4): 24‒27
|
[3] |
Levy R B, Boudart M. Platinum-like behavior of tungsten carbide in surface catalysis. Science, 1973, 181: 547‒549
|
[4] |
Shao G, Guo J, Xie J, et al. The preparation of CoWO4/WO3 nanocomposite powder. Journal of Wu-han University of Technology-Mater, Sci Ed, 2004, 19(2): 1‒3
|
[5] |
柳林, 李兵, 丁星兆, 等. 机械合金化法制备超高熔点金属碳化物纳米材料. 科学通报, 1994(5): 471‒474
|
[6] |
罗崇玲, 易茂中, 谭兴龙, 等. 新型直接碳化法制备超细WC粉及其烧结体的结构与性能. 粉末冶金技术, 2007(4): 243‒246
|
[7] |
熊仁金, 周大利, 胡驰, 等. 溶胶凝胶‒原位碳化法制备纳米碳化钨及Pt/WC复合催化性能. 中国科技论文在线, 2011, 6(2): 125‒130
|
[8] |
钟海云, 李荐, 戴艳阳, 等. 纳米碳化钨粉的研究及应用开发动态. 稀有金属与硬质合金, 2001(2): 44‒48
|
[9] |
李继刚, 吴希俊, 谭洪波, 等. 纳米碳化钨粉的制备及其热稳定性研究. 稀有金属材料与工程, 2004, 33(7): 736‒739
|
[10] |
Gao L, Kear B H. Synthesis of nanophase WC powder by a displacement reaction process. Nanostructured Materials, 1997, 9: 205‒208
|
[11] |
高勇, 唐振方, 黄景清, 等. 纳米 WC-Co 复合材料制备及其烧结过程. 硬质合金, 2000, 17(1): 18‒20
|
[12] |
徐志花, 马淳安, 甘永平. 超细碳化钨及其复合粉末的制备. 化学通报, 2003(8): 544‒548
|
[13] |
Keller V, Wehrer P, Garin F, et al. Catalytic activity of bulk tungsten carbides for alkane reforming. 2. Catalytic activity of tungsten carbides modified by oxygen. Journal of Catalysis, 1997, 166(2): 125‒135
|
[14] |
高天明, 陈其慎, 于汶加, 等. 中国天然石墨未来需求与发展展望. 资源科学, 2015, 37(5): 1059‒ 1067
|
[15] |
梁雄, 李亚伟, 张雨, 等. 提纯土状石墨对铝碳材料显微结构和力学性能的影响. 硅酸盐学报, 2014, 42(3): 357‒365
|
[16] |
刘士军, 陈启元, 张平民, 等. 仲钨酸钠的热分解研究. 物理化学学报, 1998, 14(9): 821‒825
|
[17] |
Welham N J. Novel route to submicrometer tungsten carbide. Aiche Journal, 2000, 46(1): 68‒71
|
[18] |
Pearson K. Notices respecting new books. Tables for statisticians and biometricians. Philosophical Maga-zine, 1916, 31: 493‒495
|