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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
概述室外机金属部件暴露于大气中的腐蚀机制及金属部件耐腐蚀性能的影响因素。采用正交试验方法,以盐雾试验后的红锈面积作为判断标准,针对影响金属耐腐蚀性能的3个重要因素(金属基材、喷涂方式和涂膜厚度)及其两两交互作用对室外机金属部件耐腐蚀性能的影响程度进行试验对比。结果表明:喷涂方式对耐腐蚀性能影响最大,金属基材、金属基材与喷涂方式的交互作用对金属耐腐蚀性能影响较大。因此正确选择喷涂方式和金属基材并考虑2种影响因素的交互关系对提高室外机金属部件耐腐蚀性能具有重要意义。  相似文献   

2.
研究了不同茂金属催化剂聚合的茂金属聚乙烯及不同齐聚-共聚催化剂聚合的茂金属支化聚乙烯的基本性能,结果表明:以齐聚-共聚催化剂体系的茂金属支化聚乙烯比以单、双茂金属催化剂的茂金属聚乙烯相对分子质量高、相对分子质量分布宽,拉伸性能优良.以不同配比齐聚-共聚催化剂聚合的茂金属支化聚乙烯的基本物性不同,当共聚/齐聚催化剂配比为8.72∶1时,基本性能和加工性能较好.开发的茂金属支化聚乙烯基本性能优于通用聚乙烯,而加工性能接近通用聚乙烯.应用试验表明,开发的茂金属支化聚乙烯可用于制造管材和大型中空容器.  相似文献   

3.
基于泡沫金属三维结构的复杂性,从理论分析、实验研究和数值模拟三个方面论述了近年来泡沫金属换热器内流动与换热性能的研究进展。基于多孔介质的流体动力学和传热传质理论,简述了提高泡沫金属换热器换热性能的研究进展、阻力特性和传热特性及其对换热器换热性能的影响,并结合泡沫金属模型,分析了泡沫金属强化换热的机理及其对流动和换热性能的影响,提出精细化处理泡沫金属的微孔尺寸和完善泡沫金属模型,研究了泡沫金属用于换热器方面的发展趋势。  相似文献   

4.
金属泡沫具有优异的热质交换性能,金属泡沫换热器在制冷、空调、化工等领域具有很好的应用前景。本文阐述近几年国内外金属泡沫换热器的研究进展,主要包括金属泡沫换热器的换热性能和阻力性能等方面。最后指出目前金属泡沫换热器研究的不足之处,并对进一步的研究方向给出建议。  相似文献   

5.
采用冲压成型和焊接/胶接工艺制备两种多孔型橡胶填充金属波纹板,并对这类金属波纹板的隔声和减振性能进行研究。通过隔声实验对比金属波纹板和填充了多孔型橡胶的金属波纹板的隔声性能,并通过冲击实验,对比金属波纹板和填充多孔型橡胶金属波纹板的自由衰减过程。实验结果表明:金属波纹填充多孔型橡胶板后隔声能力和减振性能均得到显著提升。  相似文献   

6.
Ti-Al金属间化合物多孔材料兼备陶瓷和金属多孔材料的性能优势,为具有很大发展潜力的新型无机多孔材料。目前,对于Ti-Al金属间化合物多孔材料的研究包括以下3个方面:反应合成Ti-Al金属间化合物多孔材料的制备及孔结构形成过程和机理;偏扩散-反应合成-烧结制备的Ti-Al金属间化合物多孔材料的物理、化学性能;偏扩散-反应合成Ti-Al金属间化合物多孔材料的应用及其潜力。Ti-Al金属间化合物多孔材料包括多孔体、多孔膜和多孔纸型膜等多种形式;Ti-Al金属间化合物多孔材料的性能主要包括膨胀特性、孔结构性能、抗环境腐蚀性能及焊接性能;Ti-Al金属间化合物多孔材料的现有应用范围主要包括过程工业中流体介质的过滤分离净化,以及化学工业中复合钯膜的支撑体。  相似文献   

7.
钛基陶瓷复合材料具有一系列独特性能,比如优异的金属对金属的耐磨性能及与传统金属钛相同的成像性能和生物相容性,可用作外科植入材料.  相似文献   

8.
为深入研究金属橡胶材料吸声降噪性能,并为该材料吸声结构设计提供依据,实验研究了金属橡胶材料的吸声特性。分析了金属橡胶材料厚度、孔隙率、金属丝直径和平均孔隙直径等特征参数对吸声性能的影响;推导并验证了金属橡胶材料吸声系数第一共振频率的理论计算公式;研究了具有相同平均孔隙直径金属橡胶材料的吸声特性。结果表明:金属橡胶材料可作为均匀、各向同性的多孔吸声材料进行研究,其吸声性能具有可设计性,并且相同平均孔隙直径的金属橡胶材料具有相同的吸声特性。  相似文献   

9.
采用浸渍法和掺杂法分别在活性炭中负载金属Cu,初步电化学性能测试表明,活性炭负载金属Cu可以提高活性炭电极的放电容量,但不同负载方法对其循环性能造成较大的影响.通过电镜照片和XRD等手段对金属在活性炭上的负载状态进行分析比较,结合电极的充放电性能,发现在活性炭中均匀掺杂金属Cu,可以提高电容器的放电容量,且电化学性能稳定.  相似文献   

10.
在分析金属间化合物涂层材料特点的基础上,综述各种激光熔覆合成金属间化合物涂层的研究现状,分析各种金属间化合物涂层的组织及性能,研究表明激光熔覆合成的金属间化合物涂层均具有优异的耐磨、耐腐蚀、抗氧化等性能。  相似文献   

11.
聚合物—金属钛纳米鳞片的制备与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
为制备防腐性能优异的钛纳米涂料,采用高能球磨技术制备了聚合物-金属钛纳米鳞片,配制了聚合物-金属钛纳米鳞片涂料.对聚合物-金属钛纳米鳞片产物进行了多种表征,对配制的涂料进行了防腐性能测试,同时初步探讨了防腐机理.研究表明:聚合物-金属钛纳米鳞片产物片厚在80 nm以下,达到了二维纳米结构;XPS表征表明产物表面已基本被聚合物包覆,标准电极电位升高,耐腐蚀性能提高.防腐性能测试表明,加入聚合物-金属钛纳米鳞片的防腐涂料的防腐性能非常优异,形成致密的防渗层.  相似文献   

12.
总结了木陶瓷/金属复合材料及其预制体模板的制备机理和制备方法的研究现状;详细介绍了木陶瓷/金属复合材料的力学性能、热学性能、阻尼性能和摩擦学性能及其应用等方面的研究成果;探讨了木陶瓷/金属复合材料的发展前景及当前存在的问题;最后提出了一种以麻纤维织物为模板材料制备纤维织物遗态陶瓷/金属复合材料的新思路.  相似文献   

13.
高分子金属络合物的性能及应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了高分子金属络合物的种类、合成 ,主要综述了高分子金属络合物不同于低分子络合物的催化性能、电学性能、光学性能及磁性以及作为催化剂、光学材料、电学材料等方面的应用进展  相似文献   

14.
李青  林居红 《功能材料》2003,34(2):140-142
从模拟试验液中溶出的离子量方面.比较了牙科用金属及合金的耐蚀性能.讨论了牙科用金属及合金在成型及使用过程中其耐蚀性能下降的因素.如铸造、研磨和异种金属间的接触等。概述了近年开发的牙科用新型合金的耐蚀性能。  相似文献   

15.
金属基体涂覆陶瓷涂层后具有优异的耐腐蚀性能。从陶瓷涂层的耐蚀性、对金属基体耐蚀性的改善和提高热喷涂陶瓷涂层防腐蚀性能的后处理方法如封孔方法等方面概述了陶瓷涂层对金属基体的防腐蚀性能研究现状,在与电镀硬铬防腐蚀性能比较的基础上,指出了目前研究中存在的问题,并对未来的研究进行展望。  相似文献   

16.
纳米金属玻璃是指"界面"及"晶粒"均处于非晶状态的一类纳米结构金属材料,最早由德国著名材料学家Herbert Gleiter博士提出,目的是在块体金属玻璃中引入纳米结构,得到传统金属玻璃所不具备的理化和机械性能。通过惰性气体冷凝法、磁控溅射沉积法等制备手段,迄今已成功合成了数种纳米金属玻璃。它们被证实具有较高的宏观拉伸塑性、独特的铁磁性、高效的催化性能和优异的生物兼容性。除了对纳米金属玻璃制备及性能做简要介绍外,同时也回顾了纳米金属玻璃在原子尺度计算方面所取得的研究进展。实验和理论研究均表明纳米金属玻璃的确具有超越传统金属玻璃的优势。  相似文献   

17.
安装预紧量对金属橡胶构件干摩擦阻尼的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了研究安装预紧量对金属橡胶构件的干摩擦阻尼性能及寿命的影响,分别对预紧量为Q=1.11mm和Q=2.2mm的金属橡胶隔振器进行了静态及振动实验研究.结果表明:改变金属橡胶隔振器的预紧量,其承载能力及能量耗散性能均将发生变化,具有较小预紧量(Q=1.1 mm)的金属橡胶隔振器的承载能力及耗散振动能量的能力优于具有较大预紧量(Q=2.2 mm)的金属橡胶隔振器的相应指标,且使用寿命比较长.实验证明,适当控制金属橡胶构件的预紧量,可以实现对金属橡胶隔振器的干摩擦阻尼性能的有效控制.  相似文献   

18.
金属掺杂是二氧化钛改性最活跃的一个领域。金属掺杂的二氧化钛纳米线不仅具有巨大的比表面积,而且其光电性能优异,使其在太阳能电池和光催化领域得到广泛应用。介绍了金属掺杂二氧化钛纳米线的制备方法、掺杂状态及其对光电性能的影响。  相似文献   

19.
Fe3Al金属间化合物性能特点及熔制工艺研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
叙述了金属间化合物的相关知识,介绍了Fe-Al系金属间化合物的结构特征、性能特点和应用前景,强调指出由于该材料优良的抗高温氧化性能、耐磨性和耐腐蚀性而具有重要应用价值.研究了用感应电炉在大气条件下熔炼Fe3Al金属间化合物的生产工艺过程,成功地浇注出金属铸件.  相似文献   

20.
泡沫金属复合材料是一种轻质复合材料,具有低密度、高强度、高屏蔽性能、高阻尼性能等特性,其在航空航天、钻井隔水管浮筒、人工骨等多个领域具有广泛的应用前景,备受人们关注。本文通过对现有文献的研究,介绍了泡沫金属复合材料的制备方法,深入分析泡沫金属复合材料的显微结构对其性能的影响,综述了材料的力学性能、阻尼性能、屏蔽性能、隔热等性能和机制的进展以及其在相关领域的应用,为未来泡沫金属复合材料的开发提供一定的理论依据,并对其新制备工艺、建模研究、夹芯结构以及高性能泡沫空心球的制备等研究方向进行展望。  相似文献   

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