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11 个结果
  • 简介:高作业率、高浇注速度的连铸技术要求结晶器具有高强度、高耐磨性和耐腐蚀性,热喷涂技术可达到改善其表面性能的目的。通过阐述超音速火焰喷涂涂层材料在铜基体上的应用现状及对比分析各种封孔剂降低涂层孔隙率的效果后发现,采用超音速火焰喷涂金属陶瓷涂层,并且选用合适的封孔剂进行封孔处理,可以有效地提高结晶器的耐磨性和耐腐蚀性,并显著提高结晶器的寿命。

  • 标签: 超音速火焰喷涂 结晶器 金属陶瓷 封孔剂
  • 简介:引言近年来,环境问题引起人们的重视。作为焦点的一部分,从节能的观点讲,要求静电照相墨粉可在较低的温度下熔融。据报道将聚酯树脂作为粘结树脂,可以使墨粉有良好的熔融特性。普遍认为良好的熔融性能归因于结晶聚酯的快速熔融能力和更低的熔体弹性(同相同软化点(T1/2)的非结晶聚酯相比,如图1所示)。

  • 标签: 聚酯树脂 静电照相 非结晶 墨粉 高耐久性 熔融特性
  • 简介:微管道(MP)一直是SiC晶体中的主要缺陷。其它的结构缺陷有:位错,堆垛层错和本征点缺陷及其与杂质所形成的复合体。除高质量晶体外,具有平滑的、无缺陷表面的衬底对于生长出器件级高质量外延层也很关键。晶片加工过程中可能在衬底表面上感生出缺陷(例如划痕或亚表面损伤),它们对随后所生长的外延层及所制器件都有很不利的影响。

  • 标签: SIC晶体 结构缺陷 生产 衬底表面 堆垛层错 缺陷表面
  • 简介:德国哥廷根大学发表新闻公报说,德法研究人员制造出了水的一种新结晶形式——“冰十六”,将来,这一成果或也可用来解决能源生产、运输和储存中遇到的问题。“冰十六”由气体水合物制成,是水的第十七种结晶形式,也是其密度最小的一种结晶形式。

  • 标签: 气体水合物 晶形 科学家 研究人员 能源生产
  • 简介:密歇根大学安娜堡分校报告说,他们的化学家发明了一种室温下从水中同时合成和沉积锗晶体半导体膜的方法,使用组装的设备仅需几美元。

  • 标签: 半导体膜 氧化锗 金属膜 结晶 制造 溶解
  • 简介:利用等离子喷涂技术在结晶器CrZrCu基体上制备了Cr3C2-30NiCr涂层,采用正交试验法研究了喷涂工艺参数对Cr3c2-30NiCr涂层与基体间结合强度的影响,观察了断口宏观形貌和涂层的显微组织结构,并对涂层进行了显微硬度试验。结果表明,影响涂层与基体结合强度的因素的主次关系为:送粉速率〉主气流量〉喷涂距离〉功率;正交试验得出的最佳工艺参数为:喷涂距离130mm,主气流量120L/min,送粉速率30g/min,功率22kW;涂层与基体间的最高结合强度大于32.86MPa;涂层截面的显微硬度服从正态分布。

  • 标签: 等离子喷涂 Cr3C2—30NiCr涂层 结合强度 正交试验 CrZrCu合金
  • 简介:碳是宇宙中储量占第四的一种元素,其有几种同素异形体,最常见的两种单质是高硬度的金刚石和柔软滑腻的石墨。现在,美国科学家们制造出了一种新形式的碳,其应付超强压力的能力让金刚石“自愧弗如”。

  • 标签: 金刚石 结构材料 能力 压力 超强 非结晶
  • 简介:阐述管道腐蚀缺陷各种评价方法的理论基础,以用于分析因塑性破坏机制而在内部压力和轴向荷载共同作用下失效的中-高韧性钢材腐蚀缺陷的弹塑性行为的分析模型、给出相应评价方法的公式。并对国内外腐蚀剩余强度评价模型进行初步比选,确定最优的腐蚀缺陷评价方法。为此选择某条输油管道在试运行阶段发生的腐蚀缺陷为案例进行评价得出结果,根据相应的规范制定相应的维修计划,用于以最低的保守程度预测内部压力下单个缺陷的剩余强度,进而显著降低管道维护和修理成本。

  • 标签: 管道 腐蚀 缺陷 计算模型 评价
  • 简介:软包装行业印刷速度快、材质多,导致了在印刷过程中会产生刀丝、漏印、色差、套印不良等印刷缺陷。为了帮助印厂完善质量体系、促进产品升级、降低成本、保证出厂质量,凌云公司在2003年推出了软包装印刷质量检测整体解决方案。方案利用先进的机器视觉技术,采用线阵相机采集图像的方式进行检测,大大提升了设备的精准度。方案涵盖软包装在线和离线检测系统,目前已帮助浙江金石、昆山生力、上海印亿、厦门鑫叶、浙江诚信在内的30多家软包装印刷企业全面提升产品质量。

  • 标签: 软包装行业 检测设备 印刷缺陷 整体解决方案 机器视觉技术 包装印刷企业
  • 简介:针对目前国内外金属板材表面缺陷检测技术的进展,通过分析板材中常见的缺陷形式,介绍了金属板材表面缺陷检测的常用技术。主要论述了机器视觉表面检测技术中在线检测的应用及发展,并展望了检测技术的发展动向。

  • 标签: 表面缺陷 机器视觉 在线检测
  • 简介:石墨烯研究小组获得了2010诺奖,许多研究者对其进行了研究分析和预测。作为二维材料,石墨烯是一个基于石墨构筑单元结构。文章的量子理论计算显示,悬浮石墨烯的稳定尺寸受到量子隧道效应限制,制备超过100微米以上稳定光滑的单层悬浮石墨烯可能性极小。在衬底上石墨烯可以获得高达30英寸以上的尺寸,但是它会容易发生卷曲和破损以获得再次稳定。多层石墨烯尺寸达到数百微米后,基于同样的原因很难分层获得完美光滑的石墨烯。

  • 标签: 石墨烯 边界化学键 稳定性 尺寸 量子隧道效应