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1.
纳米磁性流体是诞生于 2 0世纪 60年代末的一种新型的液体功能材料 ,是一种纳米铁磁性微粒在表面活性剂的包覆下 ,稳定地分散在载液中而形成的一种胶体 .介绍了它的磁性、黏度特性、蒸发特性和温度特性等几种主要性质、典型的制备技术以及它在密封、润滑、阻尼、研磨、印刷、医学等方面的应用和发展 ,并提出了值得重视的研究领域以及对纳米磁性流体研究的几点建议 .  相似文献   
2.
时效热处理对波纹管Inconel718材料性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过金相显微镜,透射电镜对厚度为0.12mmInconel718材料相组织、位错、二次相析出进行分析和力学性能实验,结果表明,固溶冷轧薄板位错密度高,为奥氏体组织,经时效热处理后在奥氏体基体上析出了弥散的强化相(γ′相Ni3Al)和γ″相(Ni3Nb),分布密度与时效时间有关,γ′相,γ″相的析出优先在位错区产生,时效处理后,冷轧变形的位错密度有所下降,析出的弥散的强化相γ′和γ″相使材料的显微硬  相似文献   
3.
为了寻找花 -格管线腐蚀穿孔的原因 ,对西起柴达木盆地西部的油沙山 ,东至其东部格尔木 ,全长 435.7km的花 -格管线运行以来的腐蚀穿孔次数进行统计分析和相关性计算 ,得出腐蚀穿孔累积数对数和运行时间的线性关系、腐蚀穿孔累积数和运行时间的指数关系 .模型表明腐蚀穿孔失效呈加速态势 ,其腐蚀失效机理是管道防腐层下电屏蔽的电化学自催化腐蚀和管道保温层中干湿交界处氧浓差腐蚀 .  相似文献   
4.
埋地管线塑料衬管修复是一种新型的管道内修复方法.它能延长旧管道的使用寿命,提高管道的输送能力.该方法是利用塑料管来防腐,而输送压力载荷及其他载荷主要由旧管道来承受.讨论利用塑料管记忆性能的埋地管线塑料衬管修复工艺和装置.这套工艺和装置可以为国内管道的维修和更新提供了一个参考,为继续深入研究衬管修复提供了一个思路.  相似文献   
5.
防爆波活门分为常用活门和提前关闭活门两大类,通过静载试验和实际模拟实验、模拟计算两类方法对防爆波活门工作原理的可行性,工作过程的可靠性以及活门结构、强度的安全合理性进行研究。  相似文献   
6.
研究了在含HCl与不含HCl的介质中,三种不同配方的Ni-P化学镀层的抗冲蚀行为,并与不锈钢1Cr18Ni9Ti和2Cr13作了对比.试验在自制试验机上进行.结果表明,Ni-P镀层的冲蚀机理主要表现为片状剥落和微切削.而在含HCl介质的冲蚀浆体中其抗冲蚀腐蚀性能要优于无HCl介质的浆体中的情况.在Cl-与H+构成的腐蚀介质中,Ni-P化学镀层冲蚀抗力要优于1Cr18Ni9Ti与2Cr13  相似文献   
7.
采用动电位法研究低温热处理对非晶态Ni-P镀层的耐蚀性的影响,通过测试Ni-P镀层在200℃、400℃、550℃热处理后的极化曲线,得到在0.5MH2SO4中,400℃热处理耐蚀性最差,在3%NaCl中、550℃处理耐蚀性最差.Ni-P镀层耐蚀性下降是由于镀层的晶态转变以及组织结构转变产生的变形.  相似文献   
8.
9.
为了寻找花-格管线腐蚀穿孔的原因,对西起柴达木盆地西部的油沙,东至其东部格尔木,全长435.7km的花-格管线运行以来的腐蚀穿孔次数进行统计分析和相关性计算,得出腐蚀穿孔累积数对数和运行时间的线性关系腐蚀穿孔累积数和运行时间的指数关系。模型表明腐蚀穿孔失效呈加速态势,其腐蚀失效机理是管道防腐层下电屏蔽的电化学自催化腐蚀和管道保温层中干湿交界处氧浓度腐蚀。  相似文献   
10.
基于压力溶气的微气泡生成实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立压力溶气微气泡生成实验平台,在不同的压力条件下采用多种结构的释放器进行溶气水释气实验,分析释放器结构和工艺条件等因素对微气泡生成特性的影响。研究结果表明,在其他条件相同时微气泡生成直径与释气角间呈单增关系,当释气角大于60°时生成气泡直径增速变缓;微气泡生成直径则随着压力的升高呈递减趋势,当释气压力达到0.5 MPa时,不同结构释放器生成的气泡直径差异很小。在实验研究范围内,选用释气角为60°的释放器在0.4 MPa的释气压力下能够得到较小的气泡,从而提高气泡质量、改善气浮效果。  相似文献   
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