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991.
992.
Shen Yifu Feng Zhongchao Chen Jizhi Liang Yong Institute of Metal Research The Chinese Academy of Sciences Shenyang Department of Materials Science Engineering Nanjing University of Aeronautics an 《中国有色金属学会会刊》1997,(4)
SURFACEMODIFICATIONONSTEELBYRAREEARTHANDLASERTREATMENT①ShenYifu1,2,FengZhongchao1,ChenJizhi1,LiangYong11InstituteofMetalResea... 相似文献
993.
994.
995.
996.
Il Song Park Tae Gyu Woo Min Ho Lee Seung Geun Ahn Myung Sik Park Tae Sung Bae Kyeong Won Seol 《Metals and Materials International》2006,12(6):505-511
Anodic oxidation is the process of creating a titanium oxide layer with various defects more dense and stable. In this study,
a dense, stable and porous oxide layer was formed using anodic spark oxidation on pure titanium surface and hydroxyapatite
crystals were formed on its surface via a hydrothermal treatment. A mixture of 0.02M−GP (Glycerolphosphate disodium salt)
and 0.2M-CA (Calcium acetate) was used as an electrolyte. By increasing the anodizing voltage to 220, 260, 300, and 360 V,
the effects of the anodizing voltage were examined by evaluating the film properties after anodization and a hydrothermal
treatment. Breakdown occurred around 230 V. As the voltage increased after breakdown, the pore size increased. After the hydrothermal
treatment, the amount of HA crystal precipitation was also increased as the voltage increased. The mean surface roughness
(Ra) of the anodizing surface was also increased as the voltage increased. The Ra value was larger in the hydrothermally treated
group compared with the group treated with anodization as a result of the HA crystals present on the surface after the hydrothermal
treatment. Corrosion resistance of the surface modified by anodization was significantly increased in a saline solution compared
to that for the non-treated group; this increased further after the hydrothermal treatment. These increases were most likely
due to a thick stable oxide layer formed through anodization. Thus, it is believed that titanium with its surface modified
through anodic spark oxidation would be a suitable biomaterial due to its corrosion resistance and biocompatibility. 相似文献
997.
目的优化钴基合金等离子熔覆工艺参数,提高熔覆层的成形质量。方法以熔覆于Q235钢表面的多道钴基合金耐磨涂层为研究对象,开展正交试验,利用MIRA3X-MHX型扫描电子显微镜分析涂层组织结构及不同区域的物相成分,采用KEYENCE VHX-5000超景深显微镜和HXD-1000TMC/LCD维氏显微硬度计对熔覆层表面平整度和横断面的显微硬度进行测量分析,并结合灰关联分析法和极差分析法,探究工作电流、扫描速度和送粉速度对熔覆层表面平整度和显微硬度的综合影响,优化出最佳工艺参数组合。结果工作电流对熔覆层成形质量的影响最为显著,其次是扫描速度、送粉速度。各组熔覆层横断面纵向显微硬度的波动情况大致相同,且最大显微硬度均出现在距离上表层约0.4 mm处,熔覆层平均显微硬度是基体材料的3倍多。熔覆层中上部的组织结构分布均匀且致密,随着熔覆层深度的增加,熔覆层稀释率呈增大趋势,显微硬度逐渐降低。在工作电流为95 A、扫描速度为90 mm/min、送粉速度为12r/min的工艺参数下,熔覆层与基板结合良好,无气孔和空隙,横断面平均显微硬度较高,且熔覆层表面较为平整。结论经等离子熔覆成形质量工艺参数优化后,熔覆层表面性能有效提高,该结果可为等离子熔覆技术应用于易磨损工件的耐磨性研究提供参考。 相似文献
998.
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
999.
以奶勺模具设计与制造为例,阐述了逆向工程的概念与特点,提出了模具逆向设计系统的架构,分析了其在模具设计中的应用技术,研究了基于Pro/Engineer开发的模具设计流程,对数据采集,曲面重构等关键问题做了详细分析.利用这种反求技术实现奶勺模具的设计与制造,可以大大缩短研发,制造周期,提高企业竞争力. 相似文献
1000.
以硝酸铈(Ce(NO3)3.6H2O)、碳酸铵((NH4)2CO3.H2O)为原料,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,采用化学沉淀法合成了一系列具有不同孔径的介孔CeO2粉末,使用X射线衍射(XRD)、差示/热重(DSC/TG)、BET孔性能测试、透射电镜(TEM)及红外光谱(IR)分析等手段对合成产物进行了分析和表征,探讨了CTAB与Ce的摩尔比、反应温度、焙烧温度和时间对孔径大小和比表面积的影响。在CTAB与Ce的摩尔比为1∶1、反应温度为80℃、焙烧温度为300℃、焙烧时间为1 h条件下,制得了比表面积为132 m2/g的介孔CeO2。 相似文献