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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 250 毫秒
1.
飞机防腐蚀是保障飞行安全及提高其使用寿命的重要措施,其中涂层防腐具有物理的和化学的多方面保护作用。防腐涂层材料从合成树脂、氟涂料、Ti-Mo合金涂层发展到AV30脱水防腐涂层,最新防腐涂层材料研发越来越注重于防水、防电击及良好的抗渗透性与机械强度。  相似文献   

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飞机防腐蚀是保障飞行安全及提高其使用寿命的重要措施,其中涂层防腐具有物理的和化学的多方面保护作用.防腐涂层材料从合成树脂、氟涂料、Ti-Mo合金涂层发展到AV30脱水防腐涂层,最新防腐涂层材料研发越来越注重于防水、防电击及良好的抗渗透性与机械强度.  相似文献   

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飞机防腐蚀是保障飞行安全及提高其使用寿命的重要措施,其中涂层防腐具有物理的和化学的多方面保护作用。防腐涂层材料从合成树脂、氟涂料、Ti-Mo合金涂层发展到AV30脱水防腐涂层,最新防腐涂层材料研发越来越注重于防水、防电击及良好的抗渗透性与机械强度。  相似文献   

4.
实型铸造用涂料   总被引:1,自引:0,他引:1  
在实型铸造中 ,涂料是关键技术之一 ,它直接影响铸件的质量 ,是获得高质量铸件的重要一环。了解和掌握涂料的组成、特性及对铸件的作用 ,对 EPC工艺的使用有很大影响。1 涂料在实型铸造 (简称 EPC)中的作用与一般铸造涂料不同 ,EPC法用涂料不涂在铸型型腔上 ,而涂在泡沫塑料上 ,当浇注过程中泡沫塑料逐步被高温金属液烧化置换时 ,涂层实际上起到的是铸型作用 ,而塑料烧化分解的液态或气态产物又必须经涂层逸出 ,这就决定了涂层的基本功能 :强度和透气性。其主要作用为 ,一是提高塑料模型的强度 ,防止运输和填砂振动时模型变形。二是将…  相似文献   

5.
水力机械的空蚀和磨蚀常常是相伴发生、相互促进,进而加剧对过流部件的磨蚀破坏。理论研究与实践表明,采用表面工程技术在基体材料表面制备涂层,是强化材料表面结构提高抗气蚀的有效途径之一;而采用高速火焰喷涂(HVOF)工艺,进一步优化涂层喷涂参数,提高涂层的致密性和内部结合强度,整体提高涂层的抗磨蚀的综合性能,具有普遍的实际意义。  相似文献   

6.
封孔处理是指使用特定的封孔材料填补和封闭拖拉机热喷涂金属涂层中的微小孔隙和裂缝,有效增强农业拖拉机涂层的田间耐腐蚀特性。该文通过选取特定的基体材料、热喷涂材料和封孔材料,对拖拉机封孔前后耐腐蚀性能进行测试。结果表明,封孔处理显著提高了拖拉机热喷涂金属涂层的耐腐蚀性能,封孔后的金属涂层在模拟农田环境中表现出更高的抗化学侵蚀能力、更低的孔隙率和更好的耐磨损性能,说明封孔不仅提升了耐腐蚀性,还增强了涂层的整体机械强度。  相似文献   

7.
正据外媒2016年4月21日报道,美国科研人员在纳米材料涂层方面取得突破,有能力制造出足以循环使用一辈子的锂离子电池。这项技术出自一名博士研究生之手。Mya Le Thai来自美国加州大学欧文分校,她在纳米丝周围包裹一层二氧化锰涂层,再用类似树脂玻璃的胶质将其包裹起来,在充分利用纳米材料高导电性的同时,又克服了它过于脆弱的缺点。理论上讲,有了这项技术,人类就能制造可以反复充电的纳米电池,能循环使用一辈子。有关成果已经  相似文献   

8.
近年来,纳米材料以其新特性被广泛应用于环境领域,在包括土壤改性和废物利用等方面有十足的潜力.回溯了纳米材料(包括纳米黏土、纳米氧化物、纳米碳等)在土壤中的应用历程,总结综述了近30 a来纳米颗粒对土壤力学性能改善方面的重要成果.针对不同类型的土壤,梳理了纳米材料对土壤的结构、强度、水力性能方面的影响,并从纳米颗粒的结构...  相似文献   

9.
动车组车辆运行过程受环境水分或腐蚀性介质到达金属基材和涂层之间的界面影响,金属的腐蚀将迅速扩散,导致涂层起泡并大面积脱落。油漆涂层是保护动车组车体的一层屏障,涂膜的有效使用寿命主要取决于涂层与基材表面的黏合性。如果没有良好的黏合性,那么涂层仅涂覆在基材表面,容易脱落。文章针对涂装前基材表面处理对油漆涂层附着力的影响,从涂装前底漆膜的表面处理、涂装环境、涂料配合比例和涂料厚度等方面进行分析。  相似文献   

10.
较长一段时期以来,有关PVD型化学保护涂层技术在模具工件加工领域中的应用已经被广泛拓展开来.在实施模具工件的表面涂层环节中务必要把控好其具体的作业条件、模具器件的结构材料、热处置加工工艺等诸多项操作过程.结合模具涂层作业环节中的实际经验,模具工件在实施化学表面涂层处置前后,其本身的结构强度品质保持恒定不变是其技术运用的根本所在,文章对相关的问题展开讨论,以供同行借鉴.  相似文献   

11.
SiO2气凝胶是一种纳米级材料,具有低体积密度、低导热系数、低介电常数、高比表面积和高孔隙率等特性,是一种新型保温隔热材料。通过介绍SiO2气凝胶的发展历史、物理结构特性以及试验中常用的制备方法,进而对其在农业建筑中的应用前景进行探讨。考虑到SiO2气凝胶低密度、高孔隙率等特性,对SiO2气凝胶作为温室围护结构保温材料、设施养殖地面保温材料以及在农业建筑供暖系统中的应用进行了探索,以期推动其在农业建筑中的应用研究。   相似文献   

12.
孔丽娟  郭玉明 《农机化研究》2016,(6):235-238,263
柠条灌木大面积种植产生了很好的防风固沙生态效益,还成为颗粒饲料、燃料和环保建筑材料的优质资源,其开发利用前景非常广阔。在进行柠条固体成型材料的转化利用中,需要研究柠条的动态黏弹性性质,对成型工艺优化和柠条成型材料性质的评估等具有重要价值。为此,利用热动态机械性能分析仪(DMA),进行了柠条固体成型材料压缩试验研究,测定了储存模量、损耗模量和损耗因子的温度谱与频率谱,重点分析了柠条固型材料的玻璃化转变特性等动态黏弹性性质与温度和频率的响应情况,结果可为柠条环保材料的转化利用和工艺优化等提供参考。  相似文献   

13.
提出在轴承滚道内注入纳米化学研磨剂对轴承摩擦副表面进行化学研磨处理.对研磨机理、研磨剂材料的选择和作用以及加工工艺进行了论述,对研磨前、后的轴承切片表面形貌进行多参数试验测试.结果表明,纳米化学研磨法能快速改善轴承滚道和滚动体的表面形貌,使轴承摩擦副表面获得优良摩擦学性能,降低噪声、减小振动值.  相似文献   

14.
双壁犁式物料连续混合机用于固体颗粒与液体之间的混合,由于采用了双壁犁式搅拌转子,物料在机内产生圆周间歇,轴向往复等多种复合运动,提高了物料的混合均匀性,减小了设备的体积,并能满足物料连续混合的要求。  相似文献   

15.
添加纳米粒子的塑料包装材料在杨梅保鲜中的作用   总被引:3,自引:0,他引:3  
纳米技术应用在杨梅保鲜包装上是一个新的尝试,它采用了交互性实验设计方案,将银纳米材料添加进塑料制成包装材料,可观测其保鲜效果.结果表明,纳米塑料包装材料和纳米奇冰石在提高杨梅好果率和延长货架期方面有正面效果;同时,在抑制VC分解方面具有一定的作用.  相似文献   

16.
陈韬 《农业工程》2021,11(6):131-136
以百农207为试验材料,选用35%咯菌腈·精甲霜、31.9%戊唑·吡虫啉、12%吡唑·灭菌唑和12%噻·咯菌腈·苯醚4种种子包衣剂,以清水为对照,通过室内发芽试验和田间试验,研究小麦种子发芽特性和幼苗生长变化特征。室内发芽试验结果表明,种子包衣能够提高种子发芽率,但是降低了发芽势和发芽指数,显著提高了种子贮藏物质的转运量和转运速率。田间试验表明,包衣剂处理的小麦幼苗根系健壮,根长、表面积、体积和根尖数优于对照,幼苗质量较好,干物质积累量较多,叶色浓绿,光合特性较好。整体来看,12%噻·咯菌腈·苯醚悬浮种衣剂处理效果最佳。   相似文献   

17.
制动器热衰退机理的研究与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
影响制动器稳定性的关键因素是热衰退,我们通过摩托车制动器综合性能试验台对两种不同的摩擦材料做了热衰退相关试验,并利用扫描电子显微镜(SEM)对制动器摩擦表面摩擦前后的表面形貌进行观察分析和对比,发现热衰退产生的强弱程度与材料的成分和配方有密切关系。粉末冶金摩擦材料中不含有机组分,热衰退表现并不明显;而树脂摩擦材料中含大量有机粘结剂,热衰退较为明显。从而提出了摩擦材料的相关改进方案以提高制动器的抗热衰退性能。  相似文献   

18.
基于阻尼结构各层形变位移关系,推导了结构振动微分方程。构建了以阻尼比最大化为优化目标,阻尼材料用量为约束,阻尼单元状态为设计变量的拓扑优化数学模型。为寻找结构优化迭代方向,推导了模态阻尼比灵敏度。建立阻尼单元增删准则,利用独立网格滤波技术进行滤波处理,采用双向渐进优化算法对阻尼结构进行了拓扑优化。按常规渐进法优化后,1阶、3阶阻尼比增幅分别为54.51%、36.21%,而按双向渐进优化所得相应阶次的模态阻尼比增幅则分别达76.69%、58.36%,且可有效改善阻尼结构优化后的棋盘格现象。为验证双向渐进优化算法拓扑优化结果,对阻尼结构进行谐响应分析与仿真,结果表明:采用双向渐进法优化时,结构特定阶次响应幅值更低,减振效果更佳。  相似文献   

19.
含水果颗粒液态食品物料通电加热速度与温度场   总被引:5,自引:0,他引:5  
对含水果颗粒液态食品物料在通电加热装置中的加热速度与温度场进行了试验研究。影响加热速度的主要因素是食品物料的电导率(电解质浓度)和pH值;产生非均匀温度场的主要原因为固液物料的电导率差异、加热装置管壁和入料口的散热及电极板附近局部过热等。同时总结出不同食品物料的温度变化规律及加热速度与温度场之间的关系。  相似文献   

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