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1.
介绍了熔铸法制造截齿的基本过程。所制截齿热处理后,沿粉末圆柱体齿头横截面上的硬度分布为:中心HRC68,过渡区62,基体55;结合层牢固,截齿的使用寿命增加。  相似文献   
2.
利用垂直截面法测量了08F钢经不同形变氮化复合后冲击断裂表面的分形维数。结果表明,材料的冲击能A和沿裂纹扩展方向剖面Koch曲线的分形维数D地均随表变量的增而增加。分形维维数D与lnA之间呈正变化的关系,且满足下列关系式:lnAk=49.43KF-51.44。  相似文献   
3.
为了获得与基体结合强度高、生物活性好的羟基磷灰石(HAP)涂层,通过种籽层水热沉积方法在钛合金表面生长HAP,首先纳米尺寸的钙磷盐通过微弧氧化技术在钛金属表面形成,此种籽层在随后的水热沉积过程中促进了HAP的诱导沉积。讨论了络合剂和种籽层对HAP的形貌和结构的调控。采用此方法制备的生物活性梯度涂层无裂纹、涂层厚度分布均匀,与基体具有高的结合强度,HAP呈现良好的结晶性,并具有沿c轴的择优取向,此HAP涂层表现出优良的生物活性,有利于促进骨的生长。  相似文献   
4.
2,4-滴丁酯对五味子药害的防治   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究2,4-滴丁酯对五味子药害的有效防治方法。采用质量分数0.0057mg/kg芸苔素内酯和10mg/kg6-苄氨基嘌呤2种促进生长的植物生长调节剂适时预防和治疗。结果表明:2种药剂均有较好的预防和治疗效果,预防效果优于治疗效果,防治结合效果更佳,预防有效期达10d左右,可指导农业生产。  相似文献   
5.
烧结工艺对羟基磷灰石组织及性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用化学沉淀制备纳米羟基磷灰石(HA)粉体,用单向压缩方法将纳米HA粉体压制成型,用不同的烧结工艺制备致密HA。探讨了烧结温度、烧结时间、预制压力对致密HA压缩强度和弯曲强度的影响,同时研究了烧结过程中烧结温度影响HA晶粒长大的规律。结果表明纯HA理想的烧结温度在1100~1300℃之间;最佳的预制压力为200MPa;提高烧结温度和延长烧结时间有利于提高纯HA的压缩强度和弯曲强度;HA晶粒初始长大温度为900℃,温度小于1100℃时HA的晶粒长大速度较慢。  相似文献   
6.
金属橡胶可变形材料内部不锈钢丝的勾连结构对其减振、过滤、吸声降噪等性能都有重要影响,MR材料的制备主要依赖于经验参数和多次尝试的方法,极大地限制了此种新材料的推广应用,为了实现此类新材料的参数化设计,提出了基于CAD技术对MR材料进行三维结构建模的方法,利用AutoCAD的二次开发工具ObjectARX,开发了交互式参数化设计的应用程序,该程序以离散和自适应算法重点解决钢丝重叠问题,使得MR三维模型更加真实可靠.研究结果表明:该方法实现了MR材料的参数化设计,可明显缩短产品开发周期,建立的模型可用于统计计算MR材料的固相体积分数和钢丝接触点数以预报预测其性能-结构关系.  相似文献   
7.
在电解液配方中,采用微弧氧化(MAO)工艺处理纯钛金属表面,构建含有钙、磷、锌、钛、氧元素的粗化、活化种植体表面。用扫描电子显微镜、X射线衍射仪、表面粗糙度轮廓仪、万能电子试验机分别观察其形貌特点、晶相结构、表面粗糙度及测定其结合强度,并进行抗菌性试验测定其抑菌率。结果表明:经过微弧氧化工艺处理后的钛种植体表面主要有二氧化钛晶相,存在少量氧化锌和钙磷盐;纯钛金属表面生成了内层致密外层疏松多孔的氧化膜,微孔似火山丘状,直径约1~5μm;试样表面粗糙度明显增加,轮廓算术平均偏差值(Ra)为(1.627±0.054)μm,相对于纯钛金属(0.685±0.012)μm提高了两倍多。涂层与基体结合紧密达(40.34±0.014)MPa。氧化锌的存在,抑菌率接近90%,抗菌活性良好。采用微弧氧化技术,通过改变电解液的成分,可得到不同生物活性的涂层,以提高种植的成功率。  相似文献   
8.
研究2,4-滴丁酯对五味子药害的有效防治方法。采用质量分数0.0057mg/kg芸苔素内酯和10mg/kg 6-苄氨基嘌呤2种促进生长的植物生长调节剂适时预防和治疗。结果表明:2种药剂均有较好的预防和治疗效果,预防效果优于治疗效果,防治结合效果更佳,预防有效期达10d左右,可指导农业生产。  相似文献   
9.
试验研制了了以硅,锰为主的中碳Si-Mn奥氏体-贝氏体钢,可在铸态,正火和缓冷以及锻后空冷条件下均可获得贝氏体组织,且具有高硬度和良好的韧性,其冲击磨损性优于高锰钢。  相似文献   
10.
镁锂合金表面处理技术研究现状及展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
镁锂合金具有优异性能,是部件轻量化的理想材料,但镁锂合金极易腐蚀,其应用受到限制。为提高镁锂合金耐蚀性,国内外对其表面处理进行了研究。综述了国内外镁锂合金表面处理技术的研究现状,介绍了化学转化、阳极氧化、金属镀(涂)层、气相沉积、有机涂层等表面防护技术的研究进展,并展望了镁锂合金表面处理理论与技术的发展趋势。  相似文献   
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