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61.
超音速火焰喷涂Fe基非晶合金涂层的性能研究   总被引:4,自引:2,他引:4  
利用超音速火焰喷涂(HVOF)技术,在0Cr13Ni5Mo不锈钢基体上制备了Fe基非晶合金涂层,结果表明,采用超音速火焰喷涂工艺成功制备了一种高非晶含量的Fe基非晶合金涂层.涂层各个区域的组织均匀,孔隙率小,呈典型的层状分布;其孔隙率约为2.2%,具有很高的硬度,平均显微硬度为1065.0HV50.并且所获得的非晶合金涂层具有较高的热稳定性,在596.0℃以下使用,不会发生晶化过程.  相似文献   
62.
绿色环保的DSA电极的应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
DSA电极稳定性好、电化学催化性能高、无二次污染,在电镀等行业的清洁生产中的应用不断扩大,可以替代铅、石墨等传统电极.为此,对DSA电极的应用进展情况进行了综述.  相似文献   
63.
64.
1 INTRODUCTIONTherearemanywaystoproducefreshbaresur faceofmetalsatacertainspeedbythedynamicmeth ods[1~ 9] andthefastfracturemethodisoneofthese .Theelectrochemicalinformationaboutthebaresur faceincorrosivesolutioncanbeobtainedbythismethodtostudytherepassiva…  相似文献   
65.
空蚀过程中电化学电位变化规律研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
由电火花放电装置产生空泡,采用电化学技术检测了空泡溃灭作用于金属表面引起的电极电位变化。研究表明若保持电火花放电装置每次放电的参数不变,而且金属电极总面积远远大于空泡作用区的面积,则金属的电极电位与电极面积的对数成线性正比关系。这表明,在空蚀过程中,金属表面存在着空蚀区与非空蚀区的电偶作用。  相似文献   
66.
研制了一种能在NaCl水溶液中电解生产NaClO的低成本镍钴锰锡复合氧化物涂层阳极。考察了涂层中不同SnO2摩尔分数对电极表面形貌的影响。分别研究了不同锡含量涂层电极在氯化钠溶液中和在硫酸溶液中的电流密度随析氯电位和析氧电位的变化情况以及电极的强化寿命。结果表明,电极的表面形貌受锡含量的影响,当涂层中锡的摩尔分数为14.28%时,涂层最致密;而且,在此含量下,溶液中的电流密度随析氯电位以及析氧电位的变化率较小,电极寿命也最长。当在基体和涂层之间加上导电中间层时,电极寿命超过110 h。使用该电极电解氯化钠溶液,所得次氯酸钠的生成速率为19.14 mg/(L·cm2·min)。  相似文献   
67.
化学镀制备高耐蚀耐磨Ni-P-SiC复合镀层   总被引:9,自引:1,他引:8  
研究了Ni-P-SiC复合镀层的制备工艺和性能以及SiC含量对镀层性能的影响。采用Taber试验机对Ni-P-SiC复合镀层的磨损性能进行了测试,并用VHX-100型三维视频显微镜对磨损形貌进行了观察,分析了复合镀层的磨损机理。结果表明:SiC颗粒的加入能有效地降低摩擦副之间的犁沟效应及摩擦表面发生粘着的面积,从而减少镀层的磨损。采用电化学实验等手段研究了Ni-P-SiC复合镀层的耐蚀性能。当复合镀层均匀一致,能起到一个良好的屏蔽作用时,耐蚀性十分优异;而镀层缺陷的存在将导致耐蚀性能降低。  相似文献   
68.
电沉积非晶态镍磷镀层的结构及晶化过程   总被引:1,自引:1,他引:1  
对电沉积磷含量12.3wt%非晶态Ni-P镀层晶化过程进行了分析。利用X射线衍射仪(XRD)、差示扫描分析(DSC)、透射电镜(TEM)和高分辩透射电镜(HRTEM)研究了非晶态Ni-P合金镀层热处理前后的相转变和结构变化。结果表明,晶化过程分步进行,经历非晶→亚稳相→稳定相的转变。XRD和分析结果表明,270℃镀层开始晶化,亚稳相Ni12P5和Ni5P2析出,420℃时完全消失,转变为Ni3P和Ni稳定相。  相似文献   
69.
将纳米TiO2硬质颗粒添加到锌铝基耐蚀涂层中,制得了纳米TiO2增强的锌铝基耐蚀涂层,讨论了同添加量对涂层的各项性能的影响.结果表明在B组分中添加0.2%的十二烷基磺酸钠对提高TiO2的分散性最佳;每1000g涂液中添加1~1.5g TiO2纳米粒子可以保持涂层有较高的附着性能;涂层硬度随着纳米粒子的加入量的增加而增加;涂层的耐冲击性能很高;加入TiO2对涂层的耐蚀性能会产生微小的不利影响.  相似文献   
70.
镍纳米粉和纳米线的化学还原法制备及吸波性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用多元醇液相还原法,在乙二醇中还原制备出了镍的球形纳米粉和纳米线.通过XRD和FESEM对镍粉的结构、形貌进行了分析,结果表明所制备的镍纳米粉和纳米线均为面心立方的单晶结构,晶粒尺寸在10~30nm之间.通过矢量网络分析仪测试表明在2~18GHz的频率范围内,镍纳米粉和纳米线均有良好的吸波性能.  相似文献   
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