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31.
纳米复相陶瓷材料是目前最接近于产业化的纳米陶瓷材料,已成为国际研究热点.添加金属第二相有可能同时提高纳米复相陶瓷材料的力学和摩擦学性能.为此,在钇稳定多晶氧化锆(yttria-stabilized teWagonal zirconia polycrystais,Y-TZP)/Ai2O3纳米陶瓷的基础上,用ZrO2-Y2O3-A12O3纳米复合粉体和金属Mo粉采用热压烧结的方法成功制备了Y-TZP/A12O3/Mo纳米陶瓷-金属复合材料.研究了Mo含量对材料显微结构和力学性能的影响.结果表明:复合材料结构主要由晶界型、晶内型和纳米-纳米型3种类型的混合型组成,这种结构使材料具有非常高的断裂韧性,在Mo的质量分数为60%时,断裂韧性可达20.8 MPa·m1/2.  相似文献   
32.
采用化学溶液沉积(CSD)工艺在Si(100)衬底上制备了Bi2Ti2O7(BTO(和(LaxBi1-x)2Ti2O7(BLT(铁电薄膜,薄膜的X射线衍射(XRD)结果显示其具有较好的结晶性,运用X射线光电能谱仪(XPS)对薄膜的结构进行了研究,分析结果表明,薄膜中氧空位的出现影响了其相的稳定性,通过掺La可以改善其性能。  相似文献   
33.
纤维及晶须增强PTFE复合材料的磨损机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用MHK-500型环-块磨损试验机,对碳纤维、玻璃纤维及钛酸钾(K2Ti6O13)晶须增强PTFE复合材料在干摩擦条件下与GCr15轴承钢对磨时的磨损性能进行了研究,然后利用SEM对PTFE复合材料的磨屑及磨损表面进行了观察,进而对纤维及晶须增强P...  相似文献   
34.
作为人类消化器官之一的牙齿主要承担切割和研磨食物的功能。它的生理性磨耗及许多疾病诸如病理性磨耗、颞颌关节紊乱综合症、夜磨牙症、甚至龋病、釉质发育不全等都可能与牙齿摩擦学性能有关。口腔中环境复杂 ,存在酸碱性、食物特性、咬合力、咀嚼习惯、温度等多种影响因素[1] 。针对酸碱性因素 ,采用磷酸盐缓冲液作为摩擦介质 ,对人牙釉质与人造瓷牙的磨擦进行研究。选择磷酸盐因为人牙硬组织的主要成分是羟基磷灰石 [Ca10 (PO4) 6(OH) 2 ],而且它可以配制成不同pH值的缓冲溶液。1 实验材料和方法选取同一地区年轻患者拔除的上下…  相似文献   
35.
表面活性剂在烷基水杨酸钙盐制备中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
二步合成法制备复合型金属清净剂烷基水杨酸钙时应用了表面活性剂。以烷基水杨酸及氧化钙等为原料,在醇类及氨类化合物为促进剂的条件下合成了碱值达350 mgKOH/g的复合型金属清净剂钙盐产品。采用红外光谱等分析方法考察了该产品的胶体稳定性及添加剂中碱性组分碳酸盐的晶型结构;通过冷冻蚀刻电镜法观察了含碳酸盐的胶体粒子结构及粒度分布情况;应用四球试验机等考察了该产品的极压抗磨性能。结果表明,所合成的产品不但具有优良的高温清净性、一定的低温分散性、热稳定性、极压抗磨性,而且与磺酸盐类清净剂具有良好的相容性,是一种  相似文献   
36.
鞍钢冷轧厂过去采用204-1防锈油,达不到冷轧薄板防锈指标,不能满足生产需要,为此研制出AST 冷轧板薄层防锈油(简称:AST 防锈油).本文主要报告了AST防锈油的选材、配方及研制过程等,通过实验室和生产应用试验证明;AST 防锈油的性能和主要技术指标都超过204-1防锈油.经有关专家鉴定,AST 防锈油达到同类产品的国内先进水平。  相似文献   
37.
本文介绍一种 CRT 的新型元件——金属打拿极倍增器。这种倍增器将电子束的寻址和提供能量这两种功能分离开来。这样就为 CRT 的结构设计提供了各种振奋人心的可能性,包括制成对角线达300毫米而厚度却不到75毫米的管子。  相似文献   
38.
NiCo-SiC纳米复合镀层的耐蚀性和摩擦学性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
用电沉积方法在不锈钢表面制备了NiCo-SiC纳米复合镀层,考察了不同纳米颗粒含量镀液的阴极极化曲线,测定了纳米复合镀层的晶体结构,分析了镀层的表面形貌和磨损形貌.结果表明:加入纳米SiC颗粒后,金属的还原电位发生负移,镀层表面晶粒形貌由针状变为颗粒状;NiCo-SiC纳米复合镀层比NiCo合金镀层具有更好的抗腐蚀性和摩擦学性能;磨损表面形貌显微分析表明合金镀层的磨损机制主要是粘着磨损,表面发生了严重的擦伤和塑性变形,而纳米复合镀层的磨损机制是典型的磨粒磨损.  相似文献   
39.
利用微氧化装置考察了N-苯基-2-萘胺在菜籽油中的抗氧化性能以及不同金属对植物油及添加剂氧化聚合速率的影响。结果表明,铜对菜籽油的氧化聚合具有较强的催化作用,并且铜可引发N-苯基-2-萘胺的聚合反应,从而减弱了其抗氧化作用。  相似文献   
40.
以30CrMnSi钢为基体,用磁控溅射法制备出Au/TiN复合薄膜材料,研究了薄膜在大气环境中的滑动摩擦磨损性能。结果表明:该复合薄膜材料与9Cr18钢球构成的滑动摩擦副,在接触压力不大于1.0GPa条件下,摩擦系数小于0.15,摩擦次数超过3×105;在较宽的温度、湿度和磁场范围内,薄膜的摩擦磨损性能保持稳定。当接触压力增大至3.0GPa时,薄膜的摩擦系数增大,耐磨寿命减小。该薄膜可用于大气环境下长寿命低载荷精密摩擦副的润滑。  相似文献   
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