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1.
介绍了水润滑轴承的特点,列举了水润滑轴承用的金属、塑料、陶瓷、橡胶材料特点,分析了水润滑轴承的发展现状和摩擦学研究进展,对水润滑轴承用水代替油作为润滑介质、用非金属代替金属作为摩擦副材料的技术作了介绍。  相似文献   
2.
低压铸造成型技术是现代大型薄壁复杂构件整体精密制造的重要研究方向之一。介绍了低压铸造技术的发展历程,概述了目前低压铸造技术的研究进展,重点对低压铸造充型过程和铸件合金材料的研究现状进行了综述和分析,探讨了充型过程和铸件合金材料研究中存在的问题,并提出了今后需要重点研究的方向。  相似文献   
3.
为了探讨Gd表面溅射保护膜的附着性能,利用直流磁控溅射技术在Gd基体上分别镀Cu和Al膜.用扫描电镜(SEM)和能谱仪对薄膜进行表征,用引拉法测定了薄膜的附着强度.结果表明:A1膜表面质量好,Al/Gd界面结合好,附着强度高,在优化工艺参数条件下薄膜附着强度可达到27.60 MPa;Cu膜表面质量较差,Cu/Gd界面结合差,附着强度低,在优化工艺参数条件下薄膜附着强度最高仅为3.02 MPa.  相似文献   
4.
早期收缩开裂是导致混凝土劣化的重要因素之一,纤维的加入可以延缓甚至减少裂缝的延伸及扩展。使用具有吸水特性的再生纤维素纤维,与UF500纤维素纤维和无吸水的聚丙烯短纤维对比,研究再生纤维素纤维对水泥砂浆早期抗裂和自收缩行为的影响规律。将掺量为水泥质量1%或2%的各类纤维掺入水泥砂浆,密封养护,分析水泥砂浆强度、折压比及自收缩应变。研究结果表明:水灰比0.3时,添加再生纤维素纤维不能增强砂浆的抗裂性能和自收缩性能;水灰比大于0.35时,添加1%的再生纤维素纤维虽然降低了砂浆的抗折强度和抗压强度,但提高了该样品的折压比,增强了砂浆的抗裂性能和减缩效应。  相似文献   
5.
分别将掺量为水泥质量0.1% ~0.4%的再生纤维素纤维与水泥混合成型,探讨密封养护和标准养护环境下,再生纤维对水泥净浆抗裂性能、收缩性能、微观水化程度和孔结构的影响规律.结果表明:低水灰比、密封养护环境,掺加再生纤维能够更好的增强水泥浆体早期抗裂和自收缩性能;纤维掺量为水泥质量的0.2%时,水泥浆体的水化产物最多,累计孔体积最小,此时的抗裂能力和抗收缩能力最强;纤维掺量达到0.4%时,无论以何种方式养护,均不利于水泥浆体性能的改善.  相似文献   
6.
将粗铜粉和石墨粉按不同配比混合后机械合金化,粉末球磨后在1.5 GPa下静压固化。采用扫描电镜观察粉末及固化试样的显微组织,应用XRD对球磨后粉末进行相分析,用阿基米德定律和HXD-1000显微硬度计测定了固化试样的密度和显微硬度。结果表明,粉末颗粒随含碳量的增加、球磨时间的延长而逐渐细化;固化试样的硬度与含碳量和球磨时间有关,硬度随含碳量的增加而降低;当粉末球磨24 h,固化试样的硬度最高。  相似文献   
7.
阳立庚  吴小刚  郑小秋 《材料导报》2018,32(Z2):114-117
本实验利用直流等离子体法制备了Cu纳米粉末,并系统研究了工艺参数对Cu纳米粉末粒子产率、粒径和粒径分布规律的影响。正交实验、扫描电子显微镜、产率及粒径分析结果表明:Cu纳米粉末粒子最佳制备工艺参数为电流(380±5) A、制粉室内N2气体比例为(15±2)%、风机转速为2 400~2 500 r/min。在此工艺条件下获得的Cu纳米粉末粒子呈球形,Cu纳米粉末粒子粒径分布均匀,分布范围较窄,粒径约为100 nm。随着N2气体比例增加,电流强度增大,Cu纳米粉末产率提高,但同时会导致Cu纳米粉末粒子平均直径增大、粒径分布变宽。然而,随着轴流风机转速的提高,Cu纳米粉末产率提高,并且Cu纳米粉末粒子平均直径减小、粒径分布变窄,这与较快的转速引起Cu棒表面原子蒸气浓度下降有关。  相似文献   
8.
利用斜坡振动浇注工艺生产Al4.5Cu4Ce合金,研究浇注温度、冷却方式和振动电压3个参数对合金凝固组织的影响。实验表明,这些参数对合金晶体形核和晶体的生长方式产生重要影响。700℃温度斜坡振动铜模水冷浇注的Al4.5Cu4Ce合金组织为均匀、细小的近球状非枝晶组织,晶粒平均直径为38.3μm,晶粒平均圆度为2.31。  相似文献   
9.
研究了废纸纤维、UFS00纤维素纤维和聚丙烯纤维对水泥浆体抗折强度和抗压强度的影响.通过氮吸附法对水泥浆体的孔结构进行了测试,分析了三种纤维掺入后对水泥浆体孔结构的改变.试验结果表明:密封养护条件下,三种纤维对水泥浆体强度和孔结构的影响是不同的,废纸纤维对水泥浆体强度和优化孔结构方面的影响略次于UF500纤维素纤维,但优于聚丙烯纤维,从成本方面考虑,用废纸纤维代替UF500纤维素纤维是值得尝试的.  相似文献   
10.
为探讨磁致冷材料Gd表面溅射保护膜后的附着性能,利用直流磁控溅射技术在Gd基体上镀不锈钢(1Cr18Ni9Ti)薄膜。采用扫描电镜(SEM)?能谱仪?扫描探针显微镜对薄膜进行了表征,并用引拉法测定了薄膜的附着强度。结果表明,不锈钢薄膜溅射初期呈岛状分布;溅射一定时间后薄膜呈层状生长,表面质量好,膜/基界面结合好,附着强度高,在功率密度为966W/cm2、溅射时间为8min时附着强度达到最大值24.7MPa。  相似文献   
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