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521.
我们与武汉市材料保护研究所合作,针对湿热环境下机电产品的主要防护层之一——电镀层的选择和指导问题,设计了腐蚀专家系统的一个子系统——电镀咨询系统ECES.ECES采用我们研制成功的新型函数/逻辑程序设计语言LISP-ELP编制.目前,该系统运行顺利,基本上达到了预期的效果.本文阐述该系统的结构、功能、实现策略和应用情况.1 设计目标产品表面防护涂层的选择,是产品设计和生产制造部门普遍关心和重视的问题.ECES的研制目的是把电镀方面的专家知识融合到计算机技术中,为用户提供专家级的辅助决策意见和指导.作为腐蚀专家系统的一个部分——ECES的设计目标是:  相似文献   
522.
本文介绍了采用氧乙炔火焰喷涂Al2O3-TiO2陶瓷材料。对其耐磨性能和机理进行的试验研究结果表明,在Al2O3中加入一定量的TiO2不仅使Al2O3可以采用氧乙炔火焰喷涂,并且涂层的孔隙率下降,抗压强度增加,耐磨性能提高。  相似文献   
523.
Al2O3/WC-10Co/ZrO2/Ni金属陶瓷的微波烧结   总被引:6,自引:1,他引:6  
以纳米WC-10Co复合粉末、YSZ纳米粉末、Al2O3亚微粉末与工业Ni粉为原料,采用微波烧结+热等静压处理制备性能优良的Al2O3/WC-10Co/ZrO2/Ni金属陶瓷,研究微波烧结、微波烧结+热等静压处理对Al2O3/WC-10Co/ZrO2/Ni金属陶瓷的组织结构和力学性能的影响。研究结果表明:WC-10Co(10%,质量分数),YSZ(30%),Al2O3(55%)与Ni(5%)复合粉末高能球磨后,经过微波烧结+热等静压处理,可以得到平均晶粒度小于1.5μm的整体性能较好的亚微Al2O3/WC-10Co/ZrO2/Ni金属陶瓷,其相对密度为98.4%,洛氏硬度为HRA 94.0;微波烧结+热等静压可以有效地消除微波烧结造成Al2O3/WC-10Co/ZrO2/Ni金属陶瓷中的孔隙,提高复合材料的密实度和力学性能,而且金属陶瓷的晶粒基本没有异常长大。  相似文献   
524.
CeO2对激光熔覆生物陶瓷涂层组织形貌的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用激光熔覆技术在Ti-6Al-4V合金基体上制备生物陶瓷复合涂层,研究稀土氧化物CeO2的加入对生物陶瓷涂层组织的影响.结果表明,CeO2对合成HA、β-Ca3(PO4)2和其它钙磷基活性生物陶瓷具有明显的催化作用,且可抑制基体元素对表层组成的干扰;改善熔覆层的组织,使其均匀化,细化;熔覆层与基体结合紧密,能实现良好的冶金结合.  相似文献   
525.
采用电沉积法在铜基底上沉积了NiCo/纳米SiO2复合镀层和NiCo合金镀层,用扫描电子显微镜、CHI660A电化学工作站及UMT-2M摩擦磨损测试机考查了镀层的表面形貌、磨损形貌、耐腐蚀性能及摩擦学性能.结果表明,纳米SiO2颗粒的加入抑制了NiCo晶体的增长,使得镀层中NiCo颗粒明显得到细化,镀层更加均匀致密;在相同的腐蚀和摩擦条件下,纳米复合镀层的耐蚀性、耐磨性能明显高于NiCo合金镀层;随着镀液中纳米颗粒悬浮量的增加,复合镀层的摩擦系数先降低后增大,当镀液中SiO2纳米颗粒含量为5 g/L时复合镀层的摩擦系数最小.  相似文献   
526.
利用表面活性剂乳液自组装产生模板,以磺基水杨酸为掺杂剂,苯胺(ANI)为油相,稀土(Ce-Pr)离子水溶液为水相,形成反胶束微乳液,使稀土粒子均匀分散于油相中,成为热力学稳定的乳液体系,将该乳液插层于有机蒙脱土(MMT)的片层间,加入引发剂单体直接进行原位聚合,即制得目标产物.通过红外光谱(IR)、扫描电镜(SEM)、X-射线衍射(XRD)和差热-热重(TG-DTA)对该复合材料进行了表征和分析.结果表明,反胶束法制备出热稳定性良好的新型PANI/Ce(OH)3-Pr2O3/MMT纳米复合材料,该法可以用于三相纳米复合材料的制备.  相似文献   
527.
采用硅烷偶联剂(KH-550)对茶皂素复合型膨胀阻燃剂(CTS-IFR)进行改性处理,并应用于阻燃涂料.考察了硅烷偶联剂改性茶皂素膨胀阻燃剂(SMTS-IFR)的制备工艺,采用FTIR和SEM对改性阻燃剂进行了结构表征,采用同步热分析仪测试了其热解性能,并对含该改性阻燃剂的阻燃涂料(SMTS-IFRC)进行了阻燃性能及燃烧性能分析.结果表明:硅烷偶联剂改性阻燃剂制备的适宜条件为改性温度80℃,反应时间4h,硅烷偶联剂用量2.5%(质量分数);所制改性阻燃剂中硅烷偶联剂与阻燃剂被证实发生了反应,形成了良好包覆,分散均匀,具有良好的热稳定性,且其高温残炭量明显增加;锥形量热试验结果表明,含该改性阻燃剂的阻燃涂料具有良好的耐火性能,且改性阻燃剂涂料试样燃烧过程中的平均热释放速率为62.29kW/m2,总热释放量为52.66kJ/m2,平均有效燃烧热为11.31kJ/kg,平均质量损失速率为0.046 91g/s,较未改性的阻燃剂涂料,其阻燃性能明显提高.  相似文献   
528.
Pulsed thermography (PT) as a non-contact non-destructiv e evaluation (NDE) technique was employed to examine as-sprayed air plasma spray (APS) thermal barrier coatings (TBCs) for quality eval uation. Thickness and micro-structural characteristics play a vital ro le in determining the quality. In this pape r, PT logarithmic peak second-derivative m ethod was adopted to measure the thickness of top coat. Time dependent ther mal images were used to characterize the microstructure which was confirmed by scanning electron microscope (SEM). The results showed that there was relationship between the temperature distribution of the surface and microstructu re change in TBCs. Temperature distribution in thermal images and measurement results of thickness were in fairly good agreement with the microstructure change. It can be concluded th at it was possible to employ these NDE methods as quality evaluation for as-sprayed TBCs.  相似文献   
529.
四甲氧甲基甘脲是一种新型粉末涂料的交联剂。通过碱催化把甘脲和多聚甲醛缩合成四羟甲基甘脲中间体,然后再与过量的甲醇在酸性条件下合成四甲氧甲基甘脲。研究了反应物摩尔比、pH值、反应时间和温度,以及滴加速度等各因素对四羟甲基甘脲中间体和四甲氧甲基甘脲收率的影响,并通过正交实验得到最佳工艺条件。产物采用红外色谱仪(FT-IR)进行了表征;使用了高效液相色谱仪和紫外色谱仪检测了产品的纯度和产率。据上述红外、液相色谱分析可知,本方法合成的四甲氧甲基甘脲产率高,能达到80%(质量分数),纯度也高达到92%。  相似文献   
530.
本文结合金属结构防腐蚀工作管理和质量控制的经验,探讨在防腐蚀施工过程中的管理工作及质量控制要点,希望对水电站建设的防腐蚀工作有所帮助。  相似文献   
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