首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
用高频介质阻挡放电(DBD)等离子体枪,以六甲基二硅氧烷为单体,在大气下于铸铁表面聚合S iOx薄膜。采用红外光谱(FTIR)分析了等离子体功率对聚合膜的结构和沉积速度等影响、SEM对试样表面进行观察。实验发现铸铁表面沉积S iOx薄膜呈现致密纳米棒状交联结构,并随着厚度的增加粒子间出现团聚现象。在0.5%NaC l溶液中的腐蚀实验表明,S iOx薄膜能显著的提高铸铁的防腐性能,而通过在5%NaC l溶液中进行的动电位极化特性曲线计算得到,铸铁的腐蚀速率为4.72E-3mm/a,约为纯铸铁的1/15。  相似文献   

2.
离子注入与沉积技术在诸多领域有着广泛的应用.文章主要介绍微波ECR与MEVVA等离子体源及其相关设备的工艺特点,同时也介绍了它们在材料表面改性等方面的一些实际应用情况.  相似文献   

3.
碳纳米管的表面修饰及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了碳纳米管的性质和表面修饰方法,综述了近年来国内外有关碳纳米管表面修饰的研究现状,并分析了碳纳米管表面修饰的应用现状。碳纳米管具有独特的管状结构和优异的性能,是制备纳米复合材料的理想增强体之一。因为表面修饰可提高碳纳米管的表面活性、分散能力和与基体材料之间的相容性,从而提高其在复合材料中的增强效果,所以碳纳米管的表面修饰成为碳纳米管研究中的热点之一。  相似文献   

4.
GCr15钢等离子体源离子注入表面改性   总被引:6,自引:2,他引:4  
用等离子体源离子注入技术对GCr15钢进行了氮离子注入,对注入层的成分进行了俄歇剖面分析,对注入层的显微硬度和摩擦性能进行了测试,对摩擦磨损表面进行了扫描电镜分析,研究结果表明;注入层的硬度和耐磨性均获得了明显的提高。  相似文献   

5.
NURBS曲面权因子及其在曲面修形中的应用研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
对非均匀有理B一样条(NURBs)的权因子作了分析研究。首先,阐述了NURBS曲面权因子的几何意义,说明权因子是有关四点的交比;分析了权因子的极限性质以及零权因子对曲面形状的影响。其次,就曲面上一点在控制顶点方向或任意方向移动的情况,给出了曲面形状调整时权因子的计算公式;最后,给出了曲面权因子调整的应用算例。  相似文献   

6.
轴承表面改性技术的发展及其应用   总被引:3,自引:3,他引:3  
梁波  葛世东  王煊良 《轴承》2003,(4):42-46
表面改性主要是采用化学、物理等方法使基本表面的组织、成分,形貌和性能发生变化,从而改善表面性能,轴承经过表面改性后可延长使用寿命,降低摩擦力矩,提高可靠性,介绍了轴承的表面软改性技术和硬改性的方法和应用。  相似文献   

7.
等离子体表面处理对橡胶粘接性能的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用大气射流等离子体对橡胶进行表面处理,借助橡胶表面浸润性的变化表征等离子对橡胶表面性能的改变,测试采用不同功率等离子体处理的橡胶与铝板的拉伸粘接强度,并与采用机械打磨表面处理的橡胶粘接强度进行对比,研究了等离子体表面处理对橡胶粘接性能的影响。结果表明,采用等离子体表面处理的橡胶表面浸润性明显提高,等离子体功率为700W时粘接强度最大,但弱于采用机械打磨表面处理的橡胶粘接强度。等离子体表面处理可以改善橡胶表面性能,利于粘接。  相似文献   

8.
针对汽车A—class特征曲线高精度、高光顺性的基本要求,提出了基于控制顶点规范的Bezier曲面迭代微调方法,用曲面反算变换为NURBS曲面,经过基于最小弯曲能曲面修改以后,对进行外形优化。该法核心是控制顶点的微调计算和基于最小弯曲能曲面修改,实现对空间型值点的光顺拟合,实现迭代拟合过程的快速收敛,同时实现了曲面微调和曲面修改的自动化,使基于逆向工程得到的复杂曲面不仅满足精度要求,更可以进行美学设计。结合某汽车的A级曲面的点云数据实例,应用迭代微调有效地提高了生成CAD数据的效率和准确性。  相似文献   

9.
DBD等离子体反应器放电功率测量的研究   总被引:21,自引:0,他引:21  
在明确DBD放电反应器工作原理的基础上,讨论放电功率的几种测量方法的优缺点,其中包括功率表法、瞬时功率曲线法和电压/电荷利萨如图形法,介绍了基于PC的放电功率在线测量系统的组成,测量结果表明可以快速准确地实现放电功率的在线测量.  相似文献   

10.
介绍了近十年来发展起来的一种具有良好应用前景的新工艺——等离子弧表面淬火技术。作为一种新型表面强化技术,它能够显著提高钢和铸铁的表面硬度、耐磨性及零件的使用寿命,并对等离子弧表面淬火技术的工艺原理、工业应用及其发展进行了阐述。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号