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81.
采用95 nm、0.74和1.75μm 3种不同粒径WS2粉体作为添加剂制备了锂基润滑脂,并利用四球摩擦磨损试验机分别考察了其摩擦学性能,采用SEM、EDAX、XPS分析了磨损表面的形貌、元素成分及其化学状态。结果表明,WS2作为润滑脂添加剂具有非常优异的摩擦学性能,其中95 nm粒径WS2粉体表现出的性能最优。研究表明WS2添加剂的润滑作用机理是吸附膜,沉积膜或化学反应膜相互作用的结果,不同润滑状态其作用方式也不同,在中高载荷条件下吸附在摩擦副表层的WS2易发生渗镀现象,并可在亚表层内形成致密的WO3化学反应膜。  相似文献   
82.
通过使用多种手段对搅拌桩加固软土效果进行检测,并对检测结果进行分析研究,在高含水量软土中采用粉体搅拌法加固软土比采用深层搅拌法加固软土效果好,在工程中具有实际意义。  相似文献   
83.
采用Pechini法制备ZnO粉体催化剂,并以罗丹明B为模拟污染物,对其光催化性能进行分析。考察了热处理温度、时间、交联剂用量及凝胶化方式对ZnO粉体结构、晶粒尺寸、比表面积及性能的影响。结果表明,ZnO晶粒尺寸随着热处理温度升高、热处理时间的延长而增加。同时,热处理条件与凝胶化过程对光催化降解率影响显著。当交联剂与络合剂的摩尔比为1∶1时,Rh B的降解率可达到93%。  相似文献   
84.
W和Cu两相的均匀分布对获得高性能W-Cu复合材料至关重要。本文主要研究基于机器学习的间歇式电沉积制备W、Cu均匀分布的W@Cu粉体模型的构建与应用。首先,建立间歇式电沉积制备W@Cu核-壳粉体的机器学习模型,确定核-壳粉体理论镀层厚度与电流、电沉积时间、待镀粉体粒径和承载量之间的关联,然后在承载量为1 000 g的装置中进行实验验证。将W@Cu核-壳粉体在1 375℃下进行无压烧结,研究成形压力对W-Cu复合材料致密度、烧结收缩率和电导率的影响。结果表明,在电流密度为7 A/dm2、电沉积时间为6 h时,实际镀层厚度为3.93μm,与理论镀层厚度3.15μm相符。提高成形压力有利于获得高致密度、低烧结收缩率的W-Cu复合材料。同时,核-壳粉体在显微组织中形成Cu的导电通道,有利于复合材料电导率的提升。  相似文献   
85.
《水处理信息报导》2010,(2):29-38,64
本发明是关于珠状高分子絮凝剂。更详细地说是关于微粉极少、具有适度粉体流动性的珠状高分子絮凝剂。  相似文献   
86.
粉体技术与水泥工业   总被引:2,自引:0,他引:2  
韩仲琦 《硅酸盐通报》1993,12(5):44-49,63
本文从现代水泥生产中的某些方法和技术,说明了粉体技术在水泥工业中的应用情况。阐述了粉体粉体现象和水泥工业的关系,并进行了实例说明,如:CF可控流生料均化库、冲击式在线流量计、在线粒度测定器、料仓设计和粉体物料的流动性等。文中还指出粉体过程不同于一般的流体过程,故其自动化技术也落后于其他工业,有关水泥工业的粉体技术,国外一些学者提出了展望。  相似文献   
87.
本文综述废塑料基复合材料对环境生态的影响及对人体的危害,探讨了废塑料基复合材料的分离与回收的国内外状况。围绕已取得的成果,着重论述机械多级粉碎——静电分选分离回收技术;认为该粉体分离回收综合利用法具有高效分离、常温处理、不涉及化学品、无二次污染等特点;且易于实施产业化,投入产出比高,值得大力推广和应用。  相似文献   
88.
机械合金化合成TiB2/Fe3Al纳米复合粉体   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用铁、铝、钛、硼四元粉体机械合金化与后续热处理的方法合成纳米TiB_2/Fe_3Al复合粉体,并利用XRD、DSC、SEM和TEM等对粉体进行了表征。结果表明:在球磨过程中,四元粉体形成了Fe(Al,Ti,B)过饱和固溶体,有序度不断降低,逐渐向非晶态转变,同时粉体晶粒尺寸逐渐细化,球磨40h后Fe(Al,Ti,B)的晶粒尺寸为9.6nm;并在热处理过程中Fe(Al,Ti,B)分解生成纳米Fe_3Al和TiB_2复合粉体,同时发生组成相晶粒生长,结构有序度提高等转变。  相似文献   
89.
MCS-51单片微机型电子秤是专门为喷粉桩机对软弱土层地基加固处理配送粒体计量称重而设计的。该电子秤采用了以8031单片机作为控制核心单元。成功地解决了:信号收集、数据寄存、分析、运算、自动补偿等问题。该电子秤精度高,性能稳定,软件设计合理,显示的数据可随机打印。合理的硬件布置,具有极强制抗干扰能力,适应温度范围广,特别是在野外恶劣的环境下能可靠地工作。MCS-51片机型电子秤在实际喷粉桩施工过程中,其作用为:(1)粉体输送是否连续;(2)桩每延长米输送量是否达到设计要求。起到了桩基基础施工质量监控作用。1工…  相似文献   
90.
陶瓷添加剂国内外发展的现状、趋势及展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
所谓陶瓷添加剂就是在陶瓷工业生产中为满足工艺要求和性能需要所添加的化学添加剂的通称。随着现代科学技术的发展,陶瓷添加剂在陶瓷工业中的应用日益广泛,从粉体制备、浆料,可塑坯料的制备到成型、干燥、烧成等各道工序中都能见到它的存在,它的加入量虽少,作用却很大,被称为陶瓷工业中的“魔术师”。  相似文献   
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