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真空技術(shù)網(wǎng) - 專業(yè)研究真空、真空技術(shù)及真空泵等真空設(shè)備的真空網(wǎng)。

推薦等離子體轟擊致聚酰亞胺表面親水性研究

通過改變轟擊等離子體種類、轟擊電流、轟擊時間和轟擊氣壓等條件,研究這些工藝參數(shù)與聚酰亞胺表面親水性的相互關(guān)系。

  • 奧氏體不銹鋼的性質(zhì)

    奧氏體無磁不銹鋼lCrl8Ni9Ti,0Crl8Ni9(304)制造真空容器的殼體、管道具有優(yōu)良的抗腐蝕性、放氣率低、無磁性、焊接性好,其導(dǎo)電率及導(dǎo)率較低,能夠在-270oC~900oC范圍內(nèi)工作。并具有高的強度、塑性及韌性。

  • 基于材料放氣特性的杜瓦真空失效時間研究

    本文分析了小孔流導(dǎo)法和壓強上升法測試杜瓦放氣特性存在的固有問題,提出了進行杜瓦放氣量測試的合理方案。杜瓦放氣量測試是杜瓦真空可靠性研究的有效手段。

  • 原油溫度對丁腈橡膠溶脹及耐磨損性能的影響

    本文選用常用的螺桿泵定子橡膠材料丁腈硫化膠(NBR) 為試驗材料,研究不同溫度的原油對NBR溶脹、磨損行為的影響,揭示溫度與橡膠溶脹、磨損間的關(guān)系,為螺桿泵定子橡膠襯套材料的選取及配方的研發(fā)提供依據(jù)。

  • 低溫微量潤滑切削304不銹鋼的實驗研究

    本文作者在低溫冷風(fēng)和MQL系統(tǒng)的試驗平臺上,對304不銹鋼進行低溫MQL切削試驗,研究低溫微量潤滑切削方式對不銹鋼工件表面粗糙度以及切屑斷屑、切屑形態(tài)等的影響,并同干切削、濕切削等方式下的相關(guān)試驗參數(shù)進行比較

  • 為您揭秘不銹鋼是如何制造的?

    不銹鋼制品與我們的日常生活休戚相關(guān),那到底是什么原因能讓其長期間不生銹跡,本文以視頻的形式為您帶來“不銹鋼”的制造過程!

  • 聚酰亞胺在低溫真空環(huán)境下的直流電氣特性

    本文利用實驗室自行研制的低溫電介質(zhì)電氣特性測試系統(tǒng),對聚酰亞胺材料在低溫、真空環(huán)境下的直流電氣特性進行測試。

  • 插層復(fù)合型三元乙丙橡膠密封圈的高溫密封性能

    利用含O型橡膠密封圈的密封裝置,采用氦質(zhì)譜檢漏法研究插層復(fù)合型三元乙丙橡膠密封圈的高溫密封性能。

  • 超細銀粉及導(dǎo)體漿料的制備及導(dǎo)電性能

    本文在直流電弧蒸發(fā)法成功制備平均粒度為120nm的銀粉基礎(chǔ)之上,對粉體進行分散,添加自制有機載體和球磨后的玻璃粉,從而制備銀厚膜導(dǎo)體漿料,并且印刷在氧化鋁基片上,接著高溫?zé)Y(jié)制備成導(dǎo)體。

  • Ti-Mo吸氣材料在不同工作溫度下的性能研究

    本文在前期工作的基礎(chǔ)上,在吸氣材料制備工藝一定的前提下,結(jié)合吸氣材料應(yīng)用中的要求,重點研究Ti-Mo吸氣材料在不同工作溫度條件下的吸氣性能以及激活過程中的殘氣成分。

  • 真空條件下銅-石墨- NbSe2自潤滑復(fù)合材料的摩擦學(xué)性能研究

    本文采用粉末冶金工藝,在純銅粉中添加納米NbSe2-石墨復(fù)合潤滑組元,對比研究其在大氣與真空條件下的摩擦磨損情況,進行了一些分析,實驗和表征,以拓展其在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用。

  • 真空材料的表面凈化和拋光

    真空材料的表面凈化是為了清除表面吸附的油污,以減少材料在真空中的氣體放出。真空腔體通過拋光使表面更加平坦,可以大大減小表面積,從而減少表面吸附的氣體分子。

  • 真空中的材料氣體放出

    在真空系統(tǒng)中,對材料的真空性能有特殊要求,其中兩個重要的參數(shù)是材料的透氣和放氣。本文對真空中的材料氣體放出做相關(guān)總結(jié)。

  • 相變材料作為驅(qū)動力在航天器上的研究與應(yīng)用

    利用相變材料的這種體積隨相變而變化的特性,相變過程中因體積變化產(chǎn)生的力,為某些需要微小位移量的運動機構(gòu)提供驅(qū)動動力。最后,實例說明相變材料這種特性在航天器微驅(qū)動上的應(yīng)用。

  • CH與聚變材料Be相互作用的分子動力學(xué)模擬

    本文采用分子動力學(xué)方法模擬了CH 粒子與Be 表面的相互作用過程,模擬中采用的勢函數(shù)為Bjorkas 等就發(fā)展了Be-C-H 體系Tersoff 勢函數(shù),此勢函數(shù)可以描述原子間相互作用時化學(xué)鍵的斷裂和形成。

  • 聚合物光伏電池材料真空極化取向的研究

    真空條件下對兩種聚合物材料進行極化取向?qū)嶒灒梢栽黾虞d流子的遷移能力,提高導(dǎo)電能力,有利于聚合物太陽能薄膜電池性能的改善。

  • 低溫等離子體氮化壓力對304不銹鋼摩擦性能的影響

    本文采用低溫等離子體氮化方法,獲得了沒有鉻析出的滲氮層γN, 使奧氏體不銹鋼表面硬度和耐磨性得到提高,同時耐蝕性沒有惡化。

  • 三元層狀碳化物Ti3AlC2的無壓燒結(jié)合成

    本文以Ti、Al、石墨等單質(zhì)為原料,通過優(yōu)化混料方式(液相磁力攪拌混料),采用無壓燒結(jié)方法合成了Ti3AlC2,研究了燒結(jié)溫度對合成Ti3AlC2的影響,并探討了Ti3AlC2的合成機理。

  • 醫(yī)用316L不銹鋼表面改性的研究現(xiàn)狀

    國內(nèi)外學(xué)者對醫(yī)用316L不銹鋼的表面改性技術(shù)進行了大量研究,常用方法包括以下幾種。

  • 醫(yī)用316L不銹鋼表面改性研究及發(fā)展

    通過分析醫(yī)用316L不銹鋼目前存在的主要問題及發(fā)展?fàn)顩r,對醫(yī)用316L不銹鋼近年來表面改性的新方法和新成果進行了較為詳細的介紹。

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