超音速微粒轰击相关论文
低碳钢及低碳合金钢在工程领域应用最为广泛,但在强化精密的仪器零件时,常采用超音速微粒轰击处理。采用超音速微粒轰击处理(Supers......
车轴作为高速列车的传动与承载部件,对高速列车的安全运行有着至关重要的影响。DZ2车轴钢是我国自主研发设计的车轴材料,性能优于......
耐候钢作为高强度低合金钢之一,生产成本略高于普碳钢,但是其耐大气腐蚀性能接近不锈钢。随着国民经济现代化,在重载设备、轻量化......
钛及钛合金因其综合性能良好,是飞机的主要结构材料,也是航空发动机风扇、压气机轮盘和叶片等重要构件的首选材料。因受到温度、荷......
表面纳米化是在块体材料表面形成一定厚度的纳米晶组织表层的过程。通过表面纳米化处理不但可以将纳米材料的独特性能赋予传统材料......
旨在大幅提高W-Cu复合材料服役范围及使用寿命,打破现阶段高性能W-Cu合金制备之技术瓶颈,本文提出以表面纳米化技术为切入点,采用超音......
超音速微粒轰击技术(SSPB)可以在金属材料表面施加强烈塑性变形,在材料表面制备纳米结构表层。利用正交设计的原则,对影响纳米化的......
超音速微粒轰击是材料表而纳米化的重要手段,性能优异的专用设备是实现这一工艺的前提.为此,采用数值模拟分析的方法研制了超音速......
对2A12硬质铝合金表面进行超音速微粒轰击处理,在材料表层获得纳米晶组织。利用X射线衍射、光学电镜、透射电镜和显微硬度测试技术......
采用超音速微粒轰击法在CuW70假合金表面制备出一定厚度的纳米晶层,测其硬度及电性能,并利用XRD和SEM对其物相及显微形貌进行分析......
利用超音速微粒轰击技术(SSPB)对退火态40Cr钢进行表面处理。研究SSPB处理后材料在液体石蜡和含0.30%的二烷基二硫代磷酸锌(ZDDP)的液体......
较长时间高温氧化,会使金属粘结层与热生长氧化物界面处贫铝,造成热喷涂陶瓷层失效。对金属粘结层进行超音速微粒轰击,可以增加铝扩散......
采用超音速微粒轰击方法(USPP)对宝钢某机组拉矫辊进行了表面纳米化处理,利用扫描电镜(SEM)、粗糙度仪和显微硬度计对其表面形貌和力学......
利用超音速微粒轰击技术对退火态40Cr钢的表面进行处理,研究轰击后表层的微观结构、显微硬度以及处理后材料表面的干摩擦性能,作为......
采用超音速微粒轰击技术对20钢进行表面纳米化处理。研究了表面纳米化工艺对材料流失与形貌变化的影响,并采用往复磨损试验机研究了......
利用超音速微粒轰击(SFPB)技术在Q355NH耐候钢表面制备了梯度纳米结构层。采用光学显微镜、扫描电镜、X射线衍射仪和显微硬度仪表......
材料的失效(如疲劳、磨损和腐蚀等)大多开始于材料表面。通过渗碳、表面纳米化等表面强化处理方法来提高材料表面的强度和硬度,是......
学位
采用超音速微粒轰击技术对退火态40Cr钢进行表面处理,利用显微硬度仪、光学显微镜和透射电子显微镜对材料表层进行观察和分析。结......
为了研究表面纳米化对20Cr钢低温气体渗氮的影响,采用超音速微粒轰击技术(Supersonic Fine Particles Bombarding,SFPB)对20 Cr钢......
采用超音速微粒轰击技术对40Cr钢经调质处理后进行单面表面纳米化,使其表面形成晶粒尺寸约10nm的纳米晶层,然后对试样进行不同温度......
针对1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢硬度低、耐磨性差和低温离子渗硫层薄等问题,采用超音速微粒轰击技术先对1Cr18Ni9Ti不锈钢进行表面纳......
采用超音速微粒轰击(supersonic particles bombarding)技术对0Cr18Ni9Ti不锈钢焊接接头表面进行处理,利用金相显微镜和透射电镜对......
镁合金是目前工程应用当中最轻的结构金属,广泛应用于汽车、电子、通讯、航空航天、国防军事等领域,特别易于再生利用,被称“2为1......
表面纳米化(SNC)技术能够通过强烈塑性变形而在工程金属材料上制备出纳米结构表层,从而显著地提高材料表面(和整体)的性能与服役行......
热障涂层(Thermal Barrier Coating,简称TBC)是航空发动机热端部件重要的高温防护材料,因其良好的抗高温氧化性能,有效地保护了合......
采用超音速微粒轰击技术对316L不锈钢表面进行轰击处理,在材料表层获得纳米晶组织。利用X衍射、扫描电镜、透射电镜、显微硬度测量......
纳米晶体材料晶粒细小,界面密度高,表现出独特的力学、物理和化学性能,但是目前很难制备理想的三维块体纳米晶;而材料的失稳(比如......
采用冷气动力超音速微粒高能轰击技术对16MnR低合金钢表面进行处理,利用扫描电镜、透射电镜和X衍射方法对基体表面的微观形貌和结构......
对金属材料表面纳米化作了扼要阐述,着重介绍-种适合于大面积与复杂形状金属构件自身表面纳米化的新技术--超音速微粒轰击技术,并......