首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   237篇
  免费   7篇
  国内免费   19篇
电工技术   8篇
综合类   17篇
化学工业   3篇
金属工艺   134篇
机械仪表   34篇
建筑科学   2篇
矿业工程   1篇
轻工业   2篇
石油天然气   8篇
武器工业   5篇
无线电   3篇
一般工业技术   36篇
冶金工业   7篇
原子能技术   3篇
  2023年   1篇
  2022年   4篇
  2021年   2篇
  2020年   3篇
  2019年   3篇
  2018年   12篇
  2017年   10篇
  2016年   6篇
  2015年   10篇
  2014年   16篇
  2013年   21篇
  2012年   15篇
  2011年   20篇
  2010年   11篇
  2009年   8篇
  2008年   18篇
  2007年   18篇
  2006年   9篇
  2005年   14篇
  2004年   8篇
  2003年   9篇
  2002年   3篇
  2001年   4篇
  2000年   7篇
  1999年   5篇
  1998年   8篇
  1997年   4篇
  1996年   3篇
  1994年   3篇
  1993年   3篇
  1992年   3篇
  1991年   2篇
排序方式: 共有263条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1.
X80焊管H_2S环境应力腐蚀开裂行为研究   总被引:9,自引:1,他引:8  
采用三点弯曲加载法和微电极扫描测试技术,研究了X80高强度级管线钢及其焊缝区的抗H2S环境应力腐蚀开裂(SSCC)行为。测定了焊接接头的显微硬度分布,分析了显微组织结构、力学性能及抗腐蚀性能之间的相关性。研究表明,热影响区(HAZ)对应力腐蚀开裂最为敏感,母材的纵向和横向取样对应力腐蚀敏感性影响不显著,薄壁管材比厚壁管材有较好的抗H2S环境应力腐蚀性能。HAZ晶粒粗大、硬度高,局部腐蚀倾向大,由此导致该区SSCC敏感性高。  相似文献   
2.
钛合金的银脆,镉脆敏感性及其控制   总被引:4,自引:0,他引:4  
刘道新  何家文 《材料工程》1998,(8):20-23,27
利用慢应变速率拉伸技术(SSRT),并结合恒载实验,较全面地研究了Ti-6Al-4V合金的银脆行为、固态与液态镉脆行为,确定了应变速率、接触条件、热处理制度、试样取向、温度等因素对Ti-6Al-4V合金银脆与镉脆敏感性的影响,探讨了Ni阻挡层对控制Ti-6Al-4V合金和TC11合金银脆开裂的作用。  相似文献   
3.
FS-1化学镀Ni-P镀层的性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用XRD与SEM分析技术、电化学阳极极化曲线测试和 摩擦磨损试验等,系统地研究了FS-1化学镀Ni-P镀层的结构和性能.结果表明:该镀层具有 优良的耐蚀和耐磨性能,热处理虽可以显著地提高镀层的耐磨性能,但使其耐蚀性能有所降 低.  相似文献   
4.
以不同氮离子辅助轰击能量制备CrN膜层.利用纳米压入仪及显微硬度计分别测试单晶Si片上膜层的硬度及断裂韧度K1C.使用XRD、XPS及EPMA分析离子轰击能量对镀层组织结构的影响。结果表明,采用能量较低的氮离子轰击得到的涂层,由于金属Cr的存在,涂层硬度虽有所降低,但断裂韧度K1C数值较高。选择较低的4keV辅助轰击能量,在M2高速钢基体上沉积CrN涂层,膜层在空气介质中表现出优异的耐磨减摩特性.但在水介质条件下,由于膜层接触区域的去钝化,再钝化使腐蚀和磨损相互加速,导致CrN膜层摩擦系数,尤其是磨损量明显高于基材。  相似文献   
5.
利用双层辉光放电形成Mo-N硬质镀层   总被引:4,自引:0,他引:4  
用双层辉光放电在钛合金Ti6Al4V表面形成了Mo-N硬质镀层。用X射线衍射仪和纳米压入仪分别对镀层的相结构、硬度和弹性模量进行了研究,并用涂层压入仪对镀层与基体间的结合强度进行了测定。结果表明:Ti6Al4V表面形成了均匀的Mo—N硬质镀层,镀层厚约10μm,由面心立方结构Mo2N化合物构成;Mo2N硬质镀层的硬度和弹性模量分别为13.80GPa和261.65GPa;镀层与基体间具有较好的结合强度。  相似文献   
6.
微小电偶腐蚀电流的准确测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了更多地获得电偶腐蚀的信息并揭示其本质规律,提出了电偶腐蚀试验实时监测模型。通过选用不同设备对试样的电偶腐蚀微小电流的测量,结果发现:选用现成设备测量试样的电偶腐蚀微小电流时,测量电流波动非常大,噪声明显超过实际信号输入——电偶腐蚀电流。经自行开发研制的MCD01电偶腐蚀计可以准确的测量腐蚀电流,特别是微小电偶腐蚀电流。  相似文献   
7.
利用等离子表面合金化技术在Ti6Al4V合金基体上制备渗Mo改性层,并与Ti6Al4V基材对比考察在0.5mol/L HCl溶液中的电化学腐蚀性能及在沸腾的37%HCl中的化学腐蚀性能.结果表明,与基材相比Mo改性层在0.5mol/LHCl溶液中的自腐蚀电位提高,腐蚀速率增大;在37%HCl中腐蚀速率明显降低.  相似文献   
8.
钛合金表面硬化与固体润滑处理层的电化学腐蚀行为研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘道新  唐宾 《稀有金属》2005,29(1):39-42
分别利用等离子氮化技术和离子束增强沉积(IBED)技术使钛合金表面获得硬质抗磨层和MoS2,MoS2-Ti固体润滑膜层。通过电化学测试技术研究了膜层和钛合金基材在含Cl^-介质中的抗蚀性能和接触腐蚀敏感性:研究结果表明:Ti与MoS2的复合改善了MoS2膜的环境适应性,MoS2—17Ti复合膜层与钛合会接触相容;IBED TiN较钛合金电化学活性低,阳极极化行为与Ti6Al4V合金相近,与钛合金基体间电偶腐蚀敏感性低;钛合金等离子氮化处理层在NaCl水溶液中无论处于自然腐蚀电位还上弱阳极极化状态,均较钛合金电化学活性低,且与钛合金基体间电偶腐蚀敏感性低。  相似文献   
9.
A CrZr-alloyed layer was prepared through a pre-zirconizing and subsequent chromizing treatment on a Ti6Al4V substrate.After the removal of the top Cr deposit and Ti_4Cr layers,a(Cr,Zr)-Ti solidsolution layer was obtained.The microstructure,composition,microhardness and toughness of the(Cr,Zr)-Ti solid-solution layer were evaluated.The results showed that the pre-addition of Zr played an important role in inhibiting the precipitation of the soft Ti_4Cr phase,which in turn allowed us to obtain a material characterized by a remarkable hardness.Wear and fatigue tests showed that the(Cr,Zr)-Ti solid-solution layer could coordinately improve the properties of the Ti6Al4V alloy.This was mainly due to the good match of hardness and toughness of the(Cr,Zr)-Ti solid-solution layer.In addition,the gradual change in composition and mechanical properties was conducive to the coordinated deformation between the(Cr,Zr)-Ti solid-solution layer and the Ti6Al4V substrate during fatigue tests.This reduced the stress concentration in correspondence of the interface between the two materials.  相似文献   
10.
对比研究了喷丸和喷丸与振动光饰复合处理对GH4169高温合金疲劳性能的影响,利用扫描电子显微镜、粗糙度仪、显微硬度计、X射线应力测试仪分析和测试了试样的表面形貌、表层组织、粗糙度、显微硬度、残余应力场,探讨了表面完整性与疲劳性能的内在联系及作用机制。结果表明:复合处理对GH4169高温合金疲劳性能的改善效果比单独喷丸强化处理更好;复合处理使GH4169高温合金的室温疲劳强度提高了21.6%;500℃预加热100 h处理使复合强化GH4169高温合金疲劳强度降低了6%,但仍较未喷丸处理状态提高了14.29%,即复合处理能够有效改善GH4169高温合金室温~500℃高温工况下的抗疲劳性能。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号