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991.
Magneticpolymermicrospherecanbeseparatedquicklyundermagneticfieldandithasgotwideappli cationinmanyfields ,suchascellseparationetc .Themicrospheremustpossesshighmagneticresponsibili ty ,sothatmagneticseparationisquickandconve nient.Themagneticresponsibilit… 相似文献
992.
Coating of SiC Powder with Nano YAG Phase 总被引:5,自引:0,他引:5
SiCceramiccompositeshavefoundextensiveap plicationsinmodernindustryduetotheirexcellentchemicalstabilityandwear resistance .Rodeghieroetal.[1~ 3 ] investigatedthefabricationofSiC Al2 O3 ce ramiccompositematerialsviaco precipitationcoatingandsol gelmethods… 相似文献
993.
本文详细介绍了我公司设计开发的第一台国产铝带箔轧制油再生装置的工作原理、设备组成、技术特点、性能参数、使用效果及经济效益。该装置可有效去除轧制油中的可溶性重油污染,是生产高质量、高附加值铝带箔产品的一项重要设备。 相似文献
994.
995.
开发难熔金属来替代超低碳不锈钢作为乏燃料后处理设备用材料已成为后处理设备用材料的发展方向.锆合金在后处理环境中具有优秀的耐蚀性能,通过合金化处理改善了其具有应力腐蚀敏感性的特点.Ti-5Ta合金已在日本东海村后处理厂进行了中试运行,它的综合性能评价较好,在后处理环境中应用也最具前景.印度对其开发的Ti-5%Ta-1.8%Nb钛合金进行腐蚀性能研究,表明它比普通低碳不锈钢和硝酸级不锈钢具有更好耐蚀性. 相似文献
996.
17-4PH马氏体不锈钢350℃长期时效脆化研究 总被引:2,自引:1,他引:2
采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、硬度测定以及示波冲击试验(instrumental impact test)研究了17-4PH马氏体不锈钢在350%:长期时效过程中显微组织、硬度、冲击韧性以及断口形貌的变化规律。结果表明:该马氏体不锈钢在350℃长期时效的过程中,随着时效时间的延长.其硬度升高,并在时效9000h时达到最大值;其裂纹萌生功(Ei),裂纹扩展功(Ep)和总冲击功(Et)都随时效时间的延长而逐渐下降。根据示波冲击曲线获得了17-4PH马氏体不锈钢的动态断裂韧性Ktd,其动态断裂韧性也表现出和Ei,Ep及Et相类似的变化规律。该不锈钢的夏氏V型缺口(Charpy V-notch)冲击试样断口形貌随着时效时间的延长由韧窝断裂为主向准解理断裂和沿晶断裂为主变化。 相似文献
997.
采用化学气相沉积(CVD)技术,在1Cr13不锈钢基体上制备TiC/Ti(C,N)/TiN复合涂层,研究了该涂层从室温(25℃)到400℃的微动磨损特性,并与无涂层的1Cr13不锈钢基材比较。结果表明:在滑移区.温度对1Cr13不锈钢微动磨损影响较显著;随着温度上升1Cr13不锈钢摩擦系数减少,磨损体积下降;而温度对TiC/Ti(C,N)/TiN复合涂层磨损体积影响不大.且磨损量均很小.TiC/Ti(C,N)/TiN涂层表现出比1Cr13不锈钢优异的抗微动磨损性能。但当该涂层被磨去后,产生的硬质磨屑形成磨粒磨损,反而对基体造成更大的损伤。 相似文献
998.
基于VRML-Java平台的工程图学网络实验系统研究与实现 总被引:2,自引:0,他引:2
对工程图学网络实验系统的设计进行了研究。针对工程图学实验的特点及对实验系统的要求,确定了实验系统基于VRML-Java的构建平台;深入分析探讨了系统中的实验立体构建方法,通过分析VRML场景中形体构造的原理,设计了实验系统的模型数据结构和模型实时变形时数据修改的算法;系统设计了具有较强交互性的操作界面,实现了一个基于Internet的工程图学实验系统。 相似文献
999.
1000.
锻锤基础的冲击疲劳损伤分析 总被引:3,自引:0,他引:3
用损伤力学的概念提出了一种研究由锻锤锻打引起锻锤基础系统的疲劳损伤增长和疲劳寿命估计的方法。该方法通过定义,引入锻锤基础系统中减振垫与基础块的损伤状态寿命因子,能够估计出锻锤基础系统的减振垫和基础块的损伤疲劳寿命上、下限。通过分析发现,长期的重复冲击载荷会引起锻锤基础系统发生疲劳微损伤积累,疲劳损伤积累的宏观损伤又引起锻锤基础的动力响应随宏观损伤发展而增大,动力响应的增大又加剧基础系统的损伤发展。因此,为减少周围环境的振动以及保护周围环境免受锻锤冲击损伤,在锻锤基础系统设计中需考虑吸振和损伤控制。 相似文献