首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   11篇
  免费   1篇
工业技术   12篇
  2021年   1篇
  2020年   2篇
  2019年   1篇
  2014年   1篇
  2013年   1篇
  2012年   3篇
  2010年   2篇
  2009年   1篇
排序方式: 共有12条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
为了探讨不同功率下6063铝合金表面等离子喷涂Al2O3-40%TiO2陶瓷复合层的形貌、组构及其耐磨性能,利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、显微硬度计和摩擦磨损试验机进行了相关研究。结果表明:微米级Al2O3-40%TiO2粉末经过等离子喷涂可以获得弥散分布的纳米级颗粒的陶瓷复合涂层,涂层硬度在1 000 HV以上;当喷涂功率为25~33 kW时,涂层硬度和耐磨性能随喷涂功率的升高而降低。  相似文献   
2.
3.
针对车载充电设备中包含较多的大功耗器件,且器件分布比较集中、热流密度大的特点,利用CFD软件Flotherm对其进行仿真分析.在充分考虑了该充电设备工作的极限条件的基础上,得出了主要功耗器件的温度值,为设备器件散热方式的确定和产品结构设计提供了依据,同时也为同类产品的结构设计提供了一种思路.  相似文献   
4.
宋仁国  王超  卢果 《热加工工艺》2012,41(10):117-120
采用中性盐雾试验(NSST)研究了等离子喷涂Al2O3/TiO2纳米陶瓷复合涂层的耐腐蚀性能。结果表明,喷涂功率和TiO2含量对纳米陶瓷复合涂层的耐蚀性能均有显著的影响,且耐蚀性能随喷涂功率的升高而先升高后降低,但却随着TiO2含量的升高而升高。  相似文献   
5.
纳米添加剂对6063铝合金微弧氧化层组织与性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、显微硬度计、摩擦磨损试验机等手段研究了纳米添加剂对6063铝合金微弧氧化陶瓷涂层的相组成、微观结构、显微硬度、耐磨损等性能的影响。结果表明:TiO2或Al2O3纳米粉末的添加都使得微弧氧化陶瓷涂层的表面更加致密,使得涂层的显微硬度有明显提高。另外,因为金红石型TiO2与α-Al2O3的性能有所不同,导致添加Al2O3纳米添加剂时涂层的耐磨性能明显提高,而添加TiO2纳米添加剂时涂层的耐磨性能反而有所降低。  相似文献   
6.
采用等离子喷涂技术制备了不同成分的Al2O3/TiO2纳米陶瓷复合涂层,并利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、显微硬度计和摩擦磨损试验机等分析测试手段研究了纳米陶瓷复合涂层的微观结构与性能.结果表明:纳米陶瓷复合涂层中Al2O3以α-Al2O3和γ-Al2O3两相共存的形式存在,且γ-Al2O3的含量随喷涂功率的增加而增加,而涂层中的TiO2则以金红石型存在;其微结构为完全熔化区的片状微观组织和部分熔化区的纳米级颗粒共存的组织;等离子喷涂功率和TiO2含量对涂层的硬度和耐磨性能均有显著的影响.  相似文献   
7.
正云南文山铝业有限公司作为云南省唯一一家氧化铝生产企业,从一诞生就注定成为焦点。一路走来,在曲折中前进,在困境中崛起,实现了从无到有、从有到大、从大到强、从强向优的崛起,在滇东南的七乡大地上冉冉升起。如今云铝文山这艘航舰,已从当初的氧化铝"独木"壮大为现在的铝材"森林",并逐渐形成了集铝土矿—氧化铝—铝冶炼—铝材加工为一体的产业链,并在云铝股份的领航下,已汇入中铝集团的战略发展大舰队,共同朝着建设具有全球竞争力的世界一  相似文献   
8.
利用 ANSYS 软件对两款散热器的3种方案进行热仿真对比,选出最优方案。  相似文献   
9.
雨衣作为功能性服装的代表,其设计手法在不断更新与进步,风格化为雨衣的生产设计提供了更多选择。通过对现代雨衣设计的缺陷分析和风格化内涵的阐述,总结出风格化在产品设计中的表现形式、设计特征及与雨衣设计的联系;基于风格化的特征及表现形式,探讨现代雨衣设计在面料、色彩和造型中风格化的形成途径,对风格化雨衣设计的三个元素进行举例分析,为现代雨衣设计提供新思路。  相似文献   
10.
采用可埋入的超声压电传感器与商用超声检测仪相连,测试了不同强度等级装配式建筑梁板柱节点处的混凝土在不同龄期的强度与波速,建立了埋入式传感器专用测强曲线,并与传统方法进行了对比,验证了传感器的测试精确度。结果表明,埋入式自制传感器与传统传感器测试数据吻合度高,相同强度下两者测强曲线拟合相关系数接近1,平均相对误差满足规范中小于12%的要求。埋入式自制传感器可与现有超声测试技术兼容,有效地对缺少操作面及复杂的构件进行强度检测。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号