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块状非晶合金纳米压痕区形变的研究

杨飞 , 邓玉福 , 杨建林 ,

稀有金属材料与工程

对Zr55Al10Ni5Cu30块状非晶合金进行了室温纳米压痕实验,利用扫描电子显微镜、透射电子显微镜揭示了非晶合金的区形变特征.结果表明:在压痕周围形成离散的剪切带,形变引起了块状非晶合金局部自由体积增加.利用自由体积模型对非晶合金的...

关键词: 非晶合金 , 纳米压痕 , 自由体积 , 剪切带

硅烷增强镁合金防腐有机涂层的研究

, 龙军峰 , , 丁婷 , 余永梅 , 红霞 , 马培培

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2009.06.017

为了提高镁合金的耐腐蚀性能,结合硅烷处理和胶粘涂层技术在AZ31镁合金表面制备了环氧防腐涂层.通过扫描电镜对涂层表面形貌进行观察,采用划格法、浸泡法及盐雾试验等分析镁合金表面硅烷处理对有机涂层的附着力及耐蚀性的影响.研究结果表明:采用KH-550型硅烷进行处理后,镁合金基体与有机涂层之间形成化学键,...

关键词: 有机涂层 , 硅烷 , 附着力 , 耐蚀性 , 化学键

高导热可加工复合材料的制备及性能

余明清 , 范仕刚 , 陈广乐 , , 夏淑琴

稀有金属材料与工程

研究了氮气气氛无压烧结、气氛压力烧结和气氛热压烧结的制备方法对AlN/BN复合材料致密度的影响,提出了气氛热压烧结法为最佳制备方法.采用热压烧结法制备出高导热可加工的AlN/BN复合材料,并研究了热压烧结中不同BN含量对复合材料的致密度、热导率、强度、硬度等性能的影响,最后结合显微结构图片分析了复合...

关键词: 复合材料 , 导热 , 可加工 , 热压烧结

ZnS/金刚石薄膜复合窗口材料的研究现状

张旭 , 许宁 , , 孟继承

硅酸盐通报

本文综述了ZnS/金刚石膜复合窗口材料的研究进展,介绍了目前ZnS/金刚石膜复合窗口材料主要的制备方法,讨论了存在的问题及未来的发展.

关键词: 金刚石膜 , ZnS , 窗口材料

乙醇浸渍对Co/SBA-15费托合成催化剂性能的影响

段洪敏 , 葛庆杰 , , 徐恒泳

催化学报

采用等体积浸渍法分别以乙醇和水为溶剂制备了Co/SBA-15催化剂,通过N2物理吸附、X射线衍射和程序升温还原等方法对催化剂进行了表征,并在固定床反应器中评价了催化剂的费托合成反应性能.结果表明,乙醇浸渍制备的催化剂钻粒子尺寸较小,金属钻分散度较高,钴粒子与载体之间的相互作用较强,还原温度较高,其费...

关键词: 乙醇浸渍 , 钴基催化剂 , SBA-15分子筛 , 费托合成 , 孔结构

高效绝热材料的研究

余明清 , 范仕刚 , 夏淑琴 , 陈广乐 ,

功能材料

实验采用载体法制造氧化锆纤维,研究了不同稳定剂对氧化锆纤维稳定性及强度的影响,并采用DTA分析了浸渍的粘胶纤维在升温过程的物化过程,采用XRD分析了稳定剂含量对氧化锆纤维相组成的影响,利用SEM观察了氧化锆纤维的显微结构,结果表明,制备的氧化锆纤维具有优异的稳定性和绝热效果.

关键词: 耐火纤维 , 载体法 , 氧化锆 , 绝热

核壳结构丙烯酸酯共聚物的制备及对聚碳酸酯的增韧

陆波 , 李鹏 , 祁娇 ,

高分子材料科学与工程

采用半连续乳液聚合方法制备了聚丙烯酸丁酯/聚甲基丙烯酸甲酯(PBA/PMMA)核壳结构乳液,经处理制得丙烯酸酯共聚物(ACR),再用ACR对聚碳酸酯(PC)进行增韧改性.研究了引发剂用量、乳化剂配比和用量、交联单体的用量对聚合物乳液的影响,以及ACR含量、核壳比、乳化剂用量和交联单体等对共混物力学性...

关键词: 丙烯酸酯共聚物 , 核壳结构乳液聚合 , 聚碳酸酯 , 增韧

改性环氧耐磨涂层的耐靡性能研究

, 黄伟九 , 龙军峰 , 李静典 , 吴霞 , 任立交

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2005.04.008

改性环氧耐磨涂层是一种抗冲蚀磨损的金属基涂层.本文介绍了涂层的制备工艺,并对影响涂层的耐磨性因素进行了详细研究.当骨料含量为25%,粗颗粒含量为20%,涂层厚度在130~150μm时,涂层的耐磨性能最佳.

关键词: 改性 , 环氧 , 耐磨涂层 , 冲蚀磨损 , 影响因素

AZ31B镁合金表面硅烷处理研究

, 吴超云 , 黄福祥 ,

中国腐蚀与防护学报 doi:10.3969/j.issn.1005-4537.2008.03.004

采用硅烷溶液浸湿处理在AZ31B镁合金表面生成一层保护膜,采用扫描电镜、金相显微镜及体式显微镜观察试样表面形貌,并通过傅立叶红外光谱(FTIR)对硅烷膜与基体的键合进行测试分析;采用盐水浸泡、动电位极化曲线研究硅烷膜层的耐腐蚀性能,并与磷化膜层进行对比.结果表明:AZ31B镁合金经硅烷化处理,可以在...

关键词: 硅烷处理 , AZ31B镁合金 , 耐腐蚀 , 极化

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