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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(guò)改變轟擊等離子體種類、轟擊電流、轟擊時(shí)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(wú)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(wú)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(qiáng)度、塑性及韌性。

  • 基于材料放氣特性的杜瓦真空失效時(shí)間研究

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

  • 原油溫度對(duì)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(yàn)材料,研究不同溫度的原油對(duì)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(rùn)滑切削304不銹鋼的實(shí)驗(yàn)研究

    本文作者在低溫冷風(fēng)和MQL系統(tǒng)的試驗(yàn)平臺(tái)上,對(duì)304不銹鋼進(jìn)行低溫MQL切削試驗(yàn),研究低溫微量潤(rùn)滑切削方式對(duì)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(yàn)參數(shù)進(jìn)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(zhǎng)期間不生銹跡,本文以視頻的形式為您帶來(lái)“不銹鋼”的制造過(guò)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(shí)驗(yàn)室自行研制的低溫電介質(zhì)電氣特性測(cè)試系統(tǒng),對(duì)聚酰亞胺材料在低溫、真空環(huán)境下的直流電氣特性進(jìn)行測(cè)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(xì)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(duì)粉體進(jìn)行分散,添加自制有機(jī)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(diǎn)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(guò)程中的殘氣成分。

  • 真空條件下銅-石墨- NbSe2自潤(rùn)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(rùn)滑組元,對(duì)比研究其在大氣與真空條件下的摩擦磨損情況,進(jìn)行了一些分析,實(shí)驗(yàn)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(guò)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(duì)材料的真空性能有特殊要求,其中兩個(gè)重要的參數(shù)是材料的透氣和放氣。本文對(duì)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(dòng)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(guò)程中因體積變化產(chǎn)生的力,為某些需要微小位移量的運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)提供驅(qū)動(dòng)動(dòng)力。最后,實(shí)例說(shuō)明相變材料這種特性在航天器微驅(qū)動(dòng)上的應(yīng)用。

  • CH與聚變材料Be相互作用的分子動(dòng)力學(xué)模擬

    本文采用分子動(dòng)力學(xué)方法模擬了CH 粒子與Be 表面的相互作用過(guò)程,模擬中采用的勢(shì)函數(shù)為Bjorkas 等就發(fā)展了Be-C-H 體系Tersoff 勢(shì)函數(shù),此勢(shì)函數(shù)可以描述原子間相互作用時(shí)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(duì)兩種聚合物材料進(jìn)行極化取向?qū)嶒?yàn),可以增加載流子的遷移能力,提高導(dǎo)電能力,有利于聚合物太陽(yáng)能薄膜電池性能的改善。

  • 低溫等離子體氮化壓力對(duì)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(méi)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(shí)耐蝕性沒(méi)有惡化。

  • 三元層狀碳化物Ti3AlC2的無(wú)壓燒結(jié)合成

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

  • 醫(yī)用316L不銹鋼表面改性的研究現(xiàn)狀

    國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)醫(yī)用316L不銹鋼的表面改性技術(shù)進(jìn)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(guò)分析醫(yī)用316L不銹鋼目前存在的主要問(wèn)題及發(fā)展?fàn)顩r,對(duì)醫(yī)用316L不銹鋼近年來(lái)表面改性的新方法和新成果進(jìn)行了較為詳細(xì)的介紹。

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