复合涂层相关论文
目的 提高机械设备用06Cr19Ni10钢的性能,采用激光熔覆制备Ni60-WC-Co复合涂层。方法 利用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、显微维氏硬......
目的 调控空间电子器件有机介质聚四氟乙烯(PTFE)表面的二次电子发射系数(SEY)接近1,降低表面电荷沉积速率,减少静电放电(ESD)的发生。方法......
近年来,资源短缺和能源危机在国际上引起了广泛关注。在国防及民用机械工程领域中,摩擦和磨损是导致能量和材料损失的主要原因之一......
依据目前航空发动机核心热零件所遭受的严苛环境以及微晶玻璃涂层优异的高温防护性能,采用流涂法在航天发动机用镍基合金GH4586表面......
为了提高316L基材的耐腐蚀性能,延长其在海洋环境下的使用寿命,采用激光熔覆技术在316L不锈钢上制备出具有不同含铜量的Ni-Cu-WC的熔......
以片状黄铜粉为功能颜料,纳米SiO2为微纳结构改性剂,聚二甲基硅氧烷(PDMS)改性聚氨酯(PU)为黏合剂,采用简单的玻璃棒刮涂法制备得到了一种......
以氟化石墨(FGi)为原料,先后采用热插层法和改进的Hummers法制备得到氟化石墨烯(FG)和氧氟化石墨烯(OFG),再用氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)对OF......
针对新型铁颗粒增强型氧化铝陶瓷涂层在激光熔覆原位制造过程中的热应力对涂层质量的严重影响,本文研究了激光诱导反应条件下钛合金......
目的 研究玄武岩纤维/树脂基体界面对涂层性能的影响,通过界面结构的调控提升复合涂层的综合性能。方法采用酸刻蚀、活化和化学接枝......
表面覆冰和积雪广泛存在于日常生活及工业生产中,但在极端复杂低温环境下,工程设备表面严重积冰会影响其使役性能,常常导致高能耗或灾......
在科技高速发展的今天,金属机械构件的疲劳、腐蚀和磨损等失效形式是限制其广泛使用的巨大障碍。使用涂层技术可以有效阻止这些失......
采用聚乙烯醇(PVA)改性氧化石墨烯,以其为基体负载氢氧化铈,并以六甲基二异氰酸酯(HDI)为交联剂,制备了负载氢氧化铈的聚乙烯醇改性石墨烯......
铝合金作为应用广泛的轻质合金在轻量化和环保节能减排高压态势下得到了更大的需求市场。如何改善铝合金的摩擦学和耐高温性能是其......
相对于传统的刚性电子器件,柔性电子具有柔韧性和延展性,能够适应不同场合的需求,近年来越来越受到科研工作者们的青睐。当前,柔性......
文章通过对双组份水性环氧防腐底漆的影响因素进行各方面研究,同时对复合涂层进行了测试。实验表明,当环氧乳液与固化剂的比例为4∶1......
以氟化石墨(FGi)填充改性氟碳(FEVE)涂料,制备氟化石墨/氟碳(FGi/FEVE)复合涂层,并对其附着力、硬度以及耐磨防腐性能等进行分析,探讨其耐磨......
将光催化活性与超疏水性相结合,一方面通过超疏水作用将污染物通过水珠滚动带走,另一方面通过光催化作用将有机污染物去除,有望具有更......
采用喷涂法制备了二维黑磷/聚四氟乙烯/水性聚氨酯(BP/PTFE/WPU)纳米复合涂层。系统研究了PTFE和BP填充改性对水性聚氨酯涂层的微观......
齿轮作为机械传动系统中进行运动传递和承载的重要零部件,现已被广泛应用于各类民用和军用设备上。通常,绝大部分机械传动系统会工......
轻质高强高导热铝合金是大功率电子器件的封装散热基板用重要材料,但铝合金散热器的表面发射率低、使辐射散热能力差,而且在苛刻的......
钛及钛合金因为其自身特殊的理化性质,经常被用作支撑、替代或增强生物组织的植入物,主要包括血管支架、骨骼和牙齿结构等。钛表面......
金属腐蚀是海洋设备、换热设备等失效的主要原因之一。二维材料的研究开发为有效解决金属设备腐蚀问题提供了新思路。石墨烯、类石......
腐蚀和磨损为金属材料最常见的失效形式,造成了巨大的损失,因此提高金属材料的耐磨耐蚀性能具有重要意义。而耐磨耐蚀材料往往较为......
在工业部门使用的所有热交换装置中,溶液中悬浮颗粒的沉积会导致许多问题,如降低了过程效率和生产效率,对工业环境造成了许多危害......
生物医用镁合金血管支架因其优异的力学性能、生物降解性和生物相容性而备受关注,然而其降解行为和生物相容性仍存在很大的提升空......
将光催化活性与超疏水性相结合,一方面通过超疏水作用将污染物通过水珠滚动带走,另一方面通过光催化作用将有机污染物去除,有望具有更......
涂层防护技术具有研发周期短、成本低和操作性强等优势,在金属腐蚀与防护领域受到普遍关注。然而,传统涂层在防护过程中易出现各类......
碳化铌具有高熔点、高硬度、高弹性模量、高化学稳定性和高耐磨损性能。然而目前利用等离子喷涂法制备NbC涂层存在涂层缺陷多、孔......
铸造铝合金具有轻质高强,导电、导热性能优良和可加工性能好等优点,在汽车、船舶制造、航空航天等工业领域得到了广泛的应用。随着......
碳结构材料在深空深地、航空航天等超高温极端环境应用广泛,但是其高温下易氧化极大的限制其发展,如何提高它的抗氧化性能成为研究......
飞机结冰给飞机航行带来了巨大的安全隐患,传统的防/除冰技术存在能耗高、操作复杂、污染环境、易造成金属疲劳等弊端。在这种背景......
介绍了采用超音速火焰喷涂(HVOF)工艺结合物理气相沉积(PVD)技术在Cr3C2-NiCr涂层上沉积CrN涂层形成CrN/Cr3C2-NiCr复合涂层的强化工艺......
目的 研究自修复超疏水复合涂层的制备工艺及自修复性能.方法 将环氧树脂、中性硅酮胶和疏水纳米SiO2混合制得涂料底层,纳米SiO2与......
多巴胺在碱性环境下自聚合形成聚多巴胺,聚多巴胺具有很强的黏附性,能够黏附在几乎所有有机或无机材料表面,被研究者广泛关注。本......
莫来石陶瓷具有优秀的高温性能、耐疲劳性能和热震稳定性,并且还具有低的密度、低的热膨胀系数等特点,但是莫来石陶瓷具有本征脆性......
在数控机床用W6Mo5Cr4V2铣刀表面沉积了3种不同组分的AlCrTiSi N涂层,对比分析了3种涂层的纳米硬度、弹性模量、摩擦系数、磨损率......
镁合金因具有良好的生物可降解性、优异的生物相容性、与人体骨相匹配的力学性能等特性,成为医用可降解金属材料的研究热点。但腐......
血管支架是介入治疗心血管疾病患者的过程中必不可少的器材。理想的可降解支架可以在植入初期和吸收过程中提供必要的机械强度来维......
与不锈钢、钛合金等传统医用植入金属材料相比,镁及镁合金的密度、弹性模量和比强度与人骨最为接近,同时表现出良好的生物相容性及......
C/C复合材料具有低密度、高比模量、高比强度、高韧性、耐烧蚀及耐热冲击、低热膨胀、抗热震等优点,且在高温的情况下力学性能较好......