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液晶聚芳酰胺自组装膜的摩擦学性能 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了液晶聚芳酰胺在表面羟基化载玻片上的自组装行为及液晶聚合物薄膜的摩擦磨损性能。结果表明.自组装液晶聚芳酰胺薄膜修饰的基底在低载荷下与Si3N4陶瓷球对磨时的摩擦系数非常低和稳定,耐磨寿命较其它聚酰胺类固体润滑膜更长。因此,自组装液晶聚芳酰胺超薄膜可以作为低载荷下硅基材料的减摩抗磨防护层。 相似文献
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《中国新技术新产品》2015,(11)
金属结构件是一种用金属原料做的工艺,包含框架结构的和箱型结构两种形式。金属结构件的组装既需要焊接技术的支持,也需要生产技术的支撑。本文中主要介绍了在组装金属结构件的过程中影响变形与应力的重要因素,并且针对在焊接过程中所遇到的问题,提出了相应的解决办法,从而完善了金属结构件的组装与焊接变形控制。 相似文献
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电子元器件表面组装工艺是一个极其复杂的过程,文中结合机械化SMT生产工作中所遇到的质量问题,和客户的特殊需求,用焊锡球(Solder Ball)来分析缺陷的产生原因,以及如何不断尝试、逐步改进,最终满足客户对产品质量的严格求,从而实现组装工艺的改进。 相似文献
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首先对生物大分子γ-聚谷氨酸(γ-PGA)进行自组装,制备γ-PGA自组装胶束粒子,利用Zeta电位及纳米粒度分析仪,原子力显微镜(AFM)对胶束粒子的基本性能进行表征。接着以γ-PGA自组装胶束粒子溶液为电解液,通过电沉积技术,在镁合金表面制备γ-PGA生物纳米涂层材料。采用全反射傅里叶变换红外光谱仪(ATR-FT-IR),X射线衍射仪(XRD),超景深显微镜,扫描电子显微镜(SEM)对涂层样品进行表征。研究结果表明,γ-PGA自组装胶束粒子的流体动力学直径约为221.1nm,所制备的生物纳米涂层材料可降低镁合金的腐蚀速率,且经乙二胺化学交联后涂层的防护性能将得到进一步改善。本文直接使用未改性的γ-PGA为组装基元制备胶束粒子,为γ-PGA的组装提供了一种简便方法,同时利用电诱导将其固定在金属基材表面制备生物纳米涂层材料,进一步拓宽了基于γ-聚谷氨酸自组装胶束粒子的应用领域。 相似文献
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本文介绍了一种可以从分子水平上处理共轭聚合物的方法--自组装技术,这种逐层组装技术已被用于制备超薄多层及多层异结构膜等,具有制备过程简单、成膜均匀、结构完好等优点,可对膜厚、组成、沉积高分子链的方向及形态结构进行分子水平的控制。介绍了自组装技术用于处理共轭高分子的一些实际应用。 相似文献
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层层组装是一种基于物质交替沉积而制备复合膜的方法,可以实现膜的结构和组成的精确调控。层层组装通常被认为是超薄膜的构筑方法。与超薄膜相比,微米或亚微米的厚膜更容易实现高的负载、微纳复合结构的调控、多功能集成以及赋予膜更高的稳定性。以作者的研究结果为基础,阐明TN用大尺度的构筑基元,包括聚合物复合物、大尺度的无机粒子以及聚集的粒子,可以方便地实现微米厚度的层层组装膜的快速构筑。以快速构筑的厚膜为功能载体,实现了层层组装膜的自修复、高负载、细胞可控粘附及多功能集成。进一步,将层层组装厚膜从基底上剥离制备了自支持膜,拓展了层层组装膜的功能。 相似文献
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在机械电能表维修、生产的组装过程中 ,常常遇到电能表经过复杂的装配工序之后 ,进入校验的最后阶段给打回返工。根据供电局校表室的统计和生产电表厂组装车间的统计 ,返工比例在20 %左右。因此 ,解决返工问题 ,将带来非常大的效益。一、从工艺流程看返修电能表的组装工序一般是 :首先将电压、电流元件装在机架上 ,此部分组装工艺要求高 ,手工组装既慢又无法保证质量 ,由于工艺要求比较复杂 ,且要求准确度高 ,已采用机械夹具组装 ,提高了速度和质量。但由于多种因素影响 ,装配质量仍存在问题。其次 ,进行宝石轴承组装、磁钢组装、计数器组… 相似文献
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综述了采用自组装聚合物材料技术的各种制备单分子膜的方法与技术,详细介绍了各种自组装聚合物的制备特点及可能在仿生与智能材料、先进复合材料、超微量子器件的研制等领域的应用;对该技术在材料科学研究方面的发展前景及关键技术的发展方向做了相应预测. 相似文献
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用自组装技术组装的碳纳米管具有新奇的光、电、催化等功能和特性,因此具有良好的发展前景。近年来,许多方法已经用于碳纳米管的组装;综述了化学吸附自组装、静电自组装、模板辅助自组装及DNA操纵下的自组装等几种主要的碳纳米管的组装方法,并对各种方法的特点及研究现状进行了评述。 相似文献