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1.
声化学法制备Sn-Bi纳米微粒的电镜观察   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了一种直接以块状Sn-Bi合金为原料进行超声辐射制备低熔点Sn-Bi纳米微粒的方法。该法具有操作简单、条件易控且原料易得等优点。  相似文献   
2.
达克罗(Dacromet)技术是由片状锌粉、铝粉、含铬的金属盐及粘结剂组成的涂液涂覆于零件表面,经烧结而形成的一种全新结构和性能的防护层。达克罗工艺无公害,外观呈银灰色,有良好的装饰效果;同时,不受工件形状限制,有较高的渗透性,与基底附着力强,具有优异的耐候性和耐腐蚀性。达克罗涂层的高抗腐蚀性和高耐热性使得其在重防腐领域得到广泛的应用,涂层无氢脆现象,特别适合于高强度零件和弹簧。但达克罗涂层本身也存在一些缺点,如固化温度偏高、硬度较低、耐划伤性和耐磨性差等。本实验将纳米SiO2加入到达克罗涂层中,利用纳米微粒的特性,提高了涂层的耐磨性和耐腐蚀性,同时还保持了涂层原有的优点。  相似文献   
3.
Al-Cu-Fe系初生准晶相凝固过程的电子显微分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用包括金相(OM),粉末X射线衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM)观察和透射电子显微(TEM)分析等方法,研究了铸态Al592.Cu36.8Fe3.0Si1.0合金(700℃保温2.5h后水淬)的显微组织及相组成。发现铸锭中存在4种相:准晶I相,τ3相(或φ相),θ-Al2Cu相和η-AlCu相,凝固过程可描述为:初生晶是准晶Ⅰ相;在保温过程中发生包晶或共晶反应(L+i→τ3(或φ)或L→τ3(或φ)+i)形成的τ3相(或φ相),呈微畴结构;而剩余液体水淬形成θ-Al2Cu相和η-AlCu 相。  相似文献   
4.
超细氧化锑阻燃剂的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
综述了氧化锑阻燃剂的超细化、表面处理、复合功能化方面的发展方向和研究热点。  相似文献   
5.
通过XRD,SEM,TEM等手段研究了Al-8Fe常规铸态合金原位生成不同TiC粒子含量时相组成及显微组织的变化,以及Ti同α(Al)基体及Al3Fe相之间的界面关系。结果表明:随着TiC含量的增加,Al-8Fe合金中Al3Fe相及缩松的形貌及尺寸明显发生了变化,TiC与α(Al)基体之间界面干净,而与Al3Fe之间则存在一过渡层。  相似文献   
6.
超疏水性透明涂层的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
谷国团  张治军  吴志申  党鸿辛 《功能材料》2004,35(Z1):2569-2572
超疏水性固体表面是指表面对水的接触角在150°以上,前进接触角和后退接触角的差<10°的固体表面.超疏水性透明涂层具有自清洁的表面性能,在许多领域具有潜在的应用价值.本文就超疏水性透明涂层研究的理论发展和该领域近年来取得的一些重要研究成果进行评述,并扼要分析了该领域今后的发展方向.  相似文献   
7.
火焰喷涂聚酰胺12/n-SiO2复合涂层工艺及性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用火焰喷涂法制备了聚酰胺12(PA12)及聚酰胺12/纳米SiO2(n-SiO2)复合涂层,并利用电子拉力机、摩擦磨损试验机、红外光谱仪(FTIR)和示差扫描量热仪(DSC)等对涂层的结构与性能进行了研究.红外光谱分析表明PA12及PA12/n-SiO2粉末在火焰喷涂过程中没有发生氧化或降解反应,表明火焰喷涂法适宜制备PA12及PA12/n-SiO2复合涂层;DSC分析结果表明n-SiO2具有成核剂作用,能提高PA12大分子的结晶速度及结晶度;涂层力学性能及摩擦磨损性能分析表明n-SiO2能提高涂层的力学性能,改善涂层的耐老化性能和摩擦磨损性能.当n-SiO2添加量为1.5%(质量)时,涂层综合性能最佳.  相似文献   
8.
铋纳晶的超声波制备与摩擦学性能研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
用超声分散法制备了球形与树枝状铋纳米晶体;用电子显微镜考察了样品的形貌及树枝状纳晶的生长方向,用XRD研究了其晶型与结构,并提出了可能的反应机制;最后用四球试验机考察了其用作润滑油添加剂的摩擦学性能。结果表明:这种纳米粉末用作润滑油添加剂具用良好的抗磨性能。  相似文献   
9.
两种离子液体的摩擦学行为研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
合成了1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([Bm im]BF4)及1-羟乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([C2OHm im]BF4)2种室温离子液体。在四球摩擦机上研究了这2种离子液体的摩擦学性能,用SEM和XPS对磨痕表面的形貌和元素组成进行了表征,并分析了2种离子液体不同的润滑机制。结果表明,由于[C2OHm im]BF4上的功能化基团容易吸附在摩擦副表面,其在中低载荷下有更好的减摩抗磨性能。  相似文献   
10.
室温离子液体在石油化工中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了室温离子液体的制备及物理性质,详细说明了室温离子液体在石油化工中的应用,如在烷基化、氢化、脱硫、C-C偶联等反应中的应用;分析了室温离子液体现存的缺点.最后,提出室温离子液体工业应用的方向及可能存在的问题.  相似文献   
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