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1.
概述了USRP在磨损、疲劳以及腐蚀领域的防护现状,并对其防护机理进行了讨论。同时归纳了USRP技术存在的问题,比如当表面强化层的塑性变形程度达到一定的极限时,不仅很难进一步提高材料性能,继续加工更会导致起皱、开裂等表面缺陷的产生,最终致使材料性能恶化。在此基础上,重点综述了组合USRP工艺的研究进展,并按照组合工艺中USRP技术的时间顺序,分为前端组合(超声滚压–等离子渗技术、超声滚压–物理气相沉积技术、超声滚压–微弧氧化技术等)、后端组合(热处理–超声滚压技术、激光冲击–超声滚压技术、激光熔覆–超声滚压技术、激光选区熔化–超声滚压技术等)以及同步复合工艺(电脉冲辅助超声滚压技术、温度场辅助超声滚压技术等)。最后,就USRP技术及其组合工艺进一步的研究和发展方向进行了展望,为USRP后续研究及应用提供技术参考。 相似文献
2.
铝合金因其密度小、强度高、耐腐蚀、加工性能好的优点,已经成为工业应用第二大金属材料。随着原铝产量下降和现役铝合金材料使用年限逐渐到期,具有节约矿产与能源、经济社会效益高、可持续发展等特点的再生铝产业逐渐受到关注。然而,经过回收再生的铝材由于成分混杂等原因,性能往往有所下降。因此提升再生铝合金性能的方法成为相关领域研究的重点。文中介绍了近年来国内外有关提升再生铝合金性能方法的研究进展,对废铝预处理、合金成分调配、熔体精炼、热加工工艺的发展进行了总结,概述了提升固态回收再生铝合金性能的最新研究进展,并对再生铝技术的发展提出展望。 相似文献
3.
目的 设计并研制一种耐火和隔热性能突出的水性膨胀型防火涂料。方法 以碳纳米管(CNTs)、四水合钼酸铵、十六烷基溴化铵(CTAB)、硫脲为原料,通过简单的一步水热法原位生长出一种新型的CNTs@MoS2杂化物,并采用FT-IR、XRD、拉曼光谱、SEM等手段对复合杂化物进行表征。再将CNTs@MoS2杂化物作为增效剂分散在水性膨胀型防火涂料(CNTs@MoS2/WES)中,通过大板实验和涂层、炭焦层表面分析评价了涂层的耐火和隔热性能。结果 与WES(膨胀倍率为3.90)、CNTs /WES涂层(膨胀倍率为6.04)、MoS2/WES涂层(膨胀倍率为4.59)相比,CNTs@MoS2/WES涂层具有最高的膨胀倍率(8.88)。CNTs@MoS2/WES涂层所涂覆的钢板在燃烧40 min后背面温度最低(133.3 ℃),这充分表明该涂层具有优异的隔热性能。结论 制备的CNTs@MoS2杂化物表现出稳定的网络交织结构,有效提高了它在涂料中的分散性能。此外,CNTs@MoS2/WES涂层优异的耐火和隔热性能主要归因于:1)CNTs@MoS2/WES涂层及其炭焦层具有更致密和完整的表面,阻隔了热量的传递;2)CNTs的添加增强了炭焦层的致密性,抑制了膨胀过程中产生的气体泄漏,提升了涂层膨胀倍率;3)MoS2提高了膨胀层强度且促进了炭焦层的形成,减少了裂纹和孔隙的产生。 相似文献
4.
5.
6.
7.
8.
Tribological Properties of DLC Film Prepared by C ^+ Ion Beam-assisted Deposition (IBAD) 总被引:1,自引:1,他引:1
BAI Xiuqin Peter Boehm LI Jian YAN Xinping 《武汉理工大学学报(材料科学英文版)》2006,21(1):49-52
C ^+ ion beam-assisted deposition was utilized to prepare deposit diamond-like carbon ( DLC ) film. With the help of a series of experiments such as Raman spectroscopy, FT-IR spectroscopy, AFM and nanoindentation , the DLC film has been recognized as hydrogenated DLC film and its tribologicul properties have been evaluated. The bull-on-disc testing results show that the hardness and the tribologicul properties of the DLC film produced by C^ + ion beam- assisted deposition are improved significantly. DLC film produced by C ^+ ion beam- assisted deposition is positive to have a prosperous tribologicul application in the near future. 相似文献
9.
A simple and efficient method for preparing graphitic carbon encapsulated rare-earth metal (lanthanum and europium) nanoparticles was explored. The samples were obtained by carbonizing a mixture of soluble metallic salt and dextrose at 773 K, and subsequently annealing the mixture at 1273 K in a nitrogen atmosphere. The annealed samples were studied by X-ray diffraction, high-resolution transmission electron microscopy, laser particle-size analysis and Raman spectroscopy. The results indicated that the samples prepared in our method were rather different from those described in previous publications. In these publications, the lanthanum (La) was encapsulated in the form of carbide and the europium (Eu) was not wrapped in graphitic carbon when the electric arc discharge method was used, while in our method, the rare-earth metal (La and Eu) nanoparticles were coated by graphitic carbon layers. Using the strategy mentioned above, which exploits a simple route to synthesize carbon encapsulated rare-earth metal nanoparticles with high yield, as much as 12-20 g of product can be prepared at one time. This strategy would be a prospective way for the application of rare-earth metal-carbon nanocapsules. A possible mechanism for the formation of the core-shell structure of these nanoparticles is discussed briefly. 相似文献
10.