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    <title>技术文献</title>
    <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/</link>
    <description>Latest 50 infos of 技术文献</description>
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      <title>桑尧热喷涂网</title>
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      <title><![CDATA[CoMoCrSi涂层热稳定性与涂层热震试验]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用TriplexPro210喷***在优化的等离子喷涂参数电流520A、电压95V、距离120mm和送粉速率30g/min条件下喷涂进行CoMoCrSi涂层结合强度试样，然后对试样进行检测。图1为等离子喷涂CoMoCrSi涂层经10次循环热震试验后的表面 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220510/2572.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 10 May 2022 01:13:12 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[CoMoCrSi涂层的组织形貌]]></title>
      <description><![CDATA[  针对涂层而言，其微观形貌尤为关键，将会使表层颗粒的积聚状况以及粗糙程度得到有效体现，底层与基体、面层与底层界面的结合情况可以通过翘起、分层现象，涂层截面组织均匀性等观察。底层未熔颗粒及其与基体界面情况；面层与 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220510/2571.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 10 May 2022 01:11:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子射流特性]]></title>
      <description><![CDATA[ 通电后，在阴阳两电极之间产生等离子电弧，喷涂时的等离子射流产生于等离子电弧的形式如图 1 所示，A 处表示是水冷却系统，B 处为离子气，C 为处为电源装置。离子气的成分主要是氩气、氮气、氦气。电弧产生初期由氩气牵引电弧， ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentushebei/20220509/2570.html</link>
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      <category>喷涂设备</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 09 May 2022 00:53:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[涂层摩擦磨损性能测试方法]]></title>
      <description><![CDATA[  两个物体在进行移动时，接触表面的有耗材料将会对碎片产生磨损作用。针对磨料颗粒而言，其在摩擦副中则会形成一定的剪切应力，对碎片的磨损程度产生加剧作用，从某些方面来看，也就导致了材料磨损出现。实际上，材料的磨损机理 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20220509/2569.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 09 May 2022 00:51:56 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[成型压力对多孔氧化铝陶瓷性能的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1是铝粉粒度为20&amp;amp;mu;m、铝粉加入量为1.6wt%条件下，成型压力与多孔氧化铝陶瓷烧成线收缩率的关系。                                                  图1成型压力对多孔氧化铝陶瓷烧成收缩率的影响由图可知，随着成 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20220509/2568.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 09 May 2022 00:50:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[铝粉加入量对多孔氧化铝陶瓷性能的影响]]></title>
      <description><![CDATA[  图1所示为20MPa成型压力下，铝粉加入量与陶瓷试样线收缩率的关系，由图可见，随着铝粉加入量增大，陶瓷试样的烧成线收率随之明显减小，当铝粉达到一定量后，收缩率为0%，继续引入铝粉，陶瓷基体出现膨胀现象。这是因为金属铝粉在陶 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220508/2567.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sun, 08 May 2022 11:58:03 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[多孔氧化铝陶瓷的制备技术]]></title>
      <description><![CDATA[ 1.有机泡沫浸渍法有机泡沫浸渍法是利用具有一定三维网络结构的多孔聚合材料作为载体，通过在预先磨制、混合均匀的陶瓷浆料中反复浸渍，获得吸浆饱和，浆料中颗粒均匀附着在网状结构上的多孔有机载体，再将有机载体通过高温烧 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentushebei/20220508/2566.html</link>
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      <category>喷涂设备</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sun, 08 May 2022 11:56:54 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ 多孔氧化铝陶瓷的应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 1.催化剂载体材料多孔氧化铝陶瓷由于具有优异的耐热性、高硬度和优异的化学稳定性，被认为是理想的催化剂载体，并大量应用在工业生产中，如自行车、缝纫机等行业。而多孔氧化铝陶瓷也常用作于汽车尾气净化催化剂的载体，设计 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20220508/2565.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sun, 08 May 2022 11:53:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[GT-GZ复合陶瓷块材与CMAS腐蚀截面形貌分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1为GT-GZ复合陶瓷块体与CMAS粉末在1250℃热处理5h后的腐蚀截面微观形貌图。经CMAS腐蚀后，GT-GZ复合陶瓷块体截面大致分为三个区域，从上到下依次分为CMAS残留层、CMAS腐蚀反应层以及陶瓷层。结合相关文献和图2的XRD图 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220505/2564.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 05 May 2022 14:17:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ GT-GZ复合陶瓷]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1为GT5-GZ5复合陶瓷粉末在不同温度下保温6h后的XRD衍射图。从衍射图中可以看到，当温度较低（1300℃~1400℃）时，GT和GZ两种物相共存，GT的最强衍射峰的2&amp;amp;theta;角度为28.2&amp;amp;ordm;，GZ的最强衍射峰的2&amp;amp;theta;角度为29.5&amp;amp;ordm;。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220505/2563.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 05 May 2022 14:16:08 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[复合热障涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 新型单一相的热障涂层陶瓷材料只能在某几种性能上有所提升，但其综合性能远远不能满足当下发动机的服役要求，复合陶瓷的出现有效解决了单一相热障涂层陶瓷材料的不足之处。热障涂层复合材料指通过将两种或两种以上异相的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20220505/2562.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 05 May 2022 14:14:43 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[高锰硅涂层热电性能分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 不同喷涂功率下的高锰硅涂层电导率随温度变化如图 1 所示。涂层的电导率整体趋势随温度的升高而降低，表现出简并半导体金属传导特性。材料电导率可以表示为：&amp;amp;sigma;=ne&amp;amp;mu;，其中 n 是载流子浓度，e 是电荷电量，&amp;amp;mu; 是载流 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220503/2561.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 03 May 2022 14:19:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[高锰硅涂层显微组织分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 不同喷涂距离下高锰硅涂层的表面与断裂面的微观形貌如图1所示。在喷涂距离为80mm时，由于喷涂距离较近在涂层表面形成较多的细小颗粒团聚，在对应的断裂面照片中，扁平粒子的层状结构不明显，粒子内部有较多来不急逸出的气体 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20220502/2560.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 02 May 2022 14:00:54 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[钨含量对抗氧化涂层的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1是不同钨含量的钼钨合金渗氮渗硅处理后，制备得到抗氧化涂层的X射线衍射图谱。可以看出，随着钨含量的增加，MoSi2相的峰强度也增加；当钨的含量增加到一定程度后开始出现固溶相(Mo,W)Si2；钨含量小于10%的钼钨合金制得的涂 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220429/2559.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 14:30:53 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[钽钨合金螺套高温抗氧化涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 1.涂层抗氧化性能涂层抗氧化性能通过内热法测定，选用高温测 试试验 台，将带有涂层的试样 ( 70 mm &amp;amp;times; 8 mm &amp;amp;times; 1 mm) 安装在两电极中部，采用低电压、大电流通电加热的方式对试样加热，用 MＲ 双色红外测温仪测 定试 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220426/2558.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:50:13 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速火焰喷涂86WC-10Co-4Cr涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1为制得的86WC-10Co-4Cr涂层的SEM形貌。从图1（a）中可以看出，涂层均匀致密，测得孔隙率仅为0.47%，涂层厚度约为350&amp;amp;mu;m，涂层与基体的两相界面呈波浪状，经拉伸测试涂层与基体的结合强度为72.34MPa，表明涂层与基体具有很好的结 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20220409/2557.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 00:50:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[HVOF 超音速火焰喷涂 WC10Co4Cr 涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 1.  结合力使用弯折试验器检测试件结合力，3 件试样弯曲 外径处涂层无起皮、脱落现象，检测均合格。试件弯 曲试验检测结果见图 1。图 1 弯曲试验检测检测结果表明：喷涂前吹砂可以使试样喷涂表 面粗化，获得较为优质的表面清 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20220407/2556.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 00:18:37 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[HVOF超音速火焰喷涂设备]]></title>
      <description><![CDATA[ 1.送粉器设备采用瑞士UniCoat+WokaStar组成超音速火焰喷涂系统，并通过控制柜实现喷涂过程的自动化操作和实时检测，对系统的故障立即做出响应；采用氮气为送粉气，粉末随着底部送粉螺杆转动到达粉末出口，连同送粉气一同进入喷 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20220405/2555.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 05 Apr 2022 02:03:45 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ 大气等离子和超音速火焰喷涂CoCrAlYSi-hBN涂层摩擦磨损性能]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用SRV销盘线接触磨损的方式对分别采用等离子和超音速火焰喷涂工艺制备的CoCrAlYSi-hBN涂层与CH141基体组成的摩擦副的摩擦磨损性能进行测试。涂层与GH141摩擦副的磨损系数如图1所示，摩擦系数出现一个迅速上升的过程， ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220403/2554.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sun, 03 Apr 2022 13:10:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[大气等离子和超音速火焰喷涂CoCrAlYSi-hBN涂层硬度以及结合强度]]></title>
      <description><![CDATA[ 大气等离子和超音速火焰喷涂CoCrAlYSi-hBN涂层的硬度值见表1。超音速火焰喷涂CoCrAlYSihBN涂层的硬度平均值为327.1HV0.3，远远高于等离子喷涂CoCrAlYSi-hBN涂层（168.4HV0.3）。超音速火焰喷涂工艺喷涂粒子速度快，超音速火 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220401/2553.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 23:45:01 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[大气等离子和超音速火焰喷涂CoCrAlYSi-hBN涂层显微组织]]></title>
      <description><![CDATA[ 大气等离子喷涂工艺和超音速火焰喷涂工艺制备的CoCrAlYSi-hBN涂层的表面和截面微观组织如图1所示。两种涂层都包含亮的部分和暗的部分，亮的地方为CoCrAlYSi，暗的部分为hBN和孔隙。从表面形貌来看，超音速火焰喷涂工艺制备 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20220331/2552.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 06:29:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速火焰喷涂WC－10Co4Cr涂层的制备及真空重熔对涂层性能的影响]]></title>
      <description><![CDATA[  在实际工程应用中，表面强化和改性是提升材料表面性能的主要途径，其中的热喷涂技术由于具有适用范围广、工艺简单的特点，是最常用的表面改性强化技术。大量的研究表明，通过热喷涂技术在基体材料表面成型具有一定特殊性能 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20220330/2551.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 01:08:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速火焰喷涂WC－10Co4Cr涂层涂层冲蚀损伤行为]]></title>
      <description><![CDATA[ 在冲蚀前后对材料的质量进行称量记录，基体材料、单层WC涂层、含有Ni过渡层未重熔处理的WC涂层、含有Ni过渡层并重熔处理的WC涂层以及司太立6(对比材料)在不同冲蚀角度下试样体积损失率见图1所示。从图中可见，当冲蚀角度 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220329/2550.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 03:33:09 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ 超音速火焰喷涂WC－10Co4Cr涂层涂层摩擦磨损性能]]></title>
      <description><![CDATA[ 通过计算材料的平均体积磨损率对各种材料的耐磨损性进行评价对比，平均体积磨损率的计算公式如公式(1)所示:W=V/2&amp;amp;pi;rtn                              (1)式中:V为体积磨损量(mm3);r为对磨环的半径(m);t为运行时间(mi ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20220328/2549.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 14:18:12 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[超音速火焰喷涂WC－10Co4Cr涂层组织与结构]]></title>
      <description><![CDATA[ 单层WC涂层、含有Ni基过渡层未重熔处理的WC涂层以及含有Ni基过渡层并重熔处理的WC涂层的横截面如图1所示。从图中可见，涂层截面中没有明显的孔隙和裂纹，WC层大约厚150&amp;amp;mu;m，Ni基合金过渡层约厚150&amp;amp;mu;m。重熔处理后WC涂 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220328/2548.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 14:16:43 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[WC-Co与Cr3C2-NiCr力学性能]]></title>
      <description><![CDATA[  1.涂层结合强度的检测涂层的结合强度按照GB/T8642-2002标准实施，在涂层试样表面与经过喷砂处理后的45钢表面各涂上一层E7高强度粘合剂，使它们在轴心处粘合，在100℃的温度，0.4MPa的压力下固化3h后，通过WE-10A万能试验机测 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220322/2547.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 02:22:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ WC-Co与Cr3C2-NiCr涂层耐磨性能的检测]]></title>
      <description><![CDATA[ 本次检测主要采用滑动摩擦磨损的方式，在MM-200型摩擦磨损试验机上进行，试验机转速为400r/min，载荷为200N,实验周期2h，上部为磨盘-涂层试样，分别喷涂WC-Co与Cr3C2-NiCr涂层，保持固定状态，下部为磨盘-对磨环试样，保持转动。对磨 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220322/2546.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 02:20:25 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[WC-Co与Cr3C2-NiCr粉末的微观形貌和涂层的物相分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 通过扫描电镜观察粉末的SEM形貌并对涂层进行了XRD物相检测，图1为Cr3C2-NiCr粉末和WCCo粉末的SEM形貌。                                                  图1Cr3C2-NiCr（a）与WC-Co（b）粉末的显微图片由图1可以看出这两种 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20220322/2545.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 02:19:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Cr/Al2O3复合粉末形貌、流动性与松装密度分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 粉末颗粒形貌与粒度分布是热喷涂粉末的重要特性，均可以通过SEM进行分析。研究Cr含量和初始Cr粒度对Cr/Al2O3复合粉末微观结构的影响，图1为其SEM图。由图可以看出，复合颗粒分散良好、大小较均匀，粒径在50～150&amp;amp;micro;m，且脱落 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20220318/2544.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 06:35:03 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Cr/Al2O3复合粉末相组成分析及能谱分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 经过研究机械包覆Cr/Al2O3复合颗粒的制备工艺参数，确定最佳工艺为加入5%的PVA进行一次包覆。图1为该工艺参数制得的Cr/Al2O3复合颗粒（Cr粒子初始粒径为25～50&amp;amp;micro;m、含量为15%）的XRD衍射图谱。与粉末衍射标准卡片库中的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20220318/2543.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 06:33:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[EB–PVD技术]]></title>
      <description><![CDATA[ EB&amp;amp;ndash;PVD 利用高能电子束通过 磁场或电场聚焦在涂层的靶材上，加 热材料，并使之快速熔化和蒸发，然 后在低气压环境中，靶材的气相原子 通常以直线从熔池运动到基底表面 并形成柱状晶，所得到的沉积涂层与 基底的结合力非 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentushebei/20220308/2542.html</link>
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      <category>喷涂设备</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 01:12:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[多尺度孔隙结构热障涂层高温服役热导率演变机制]]></title>
      <description><![CDATA[  图1是在不同温度下、具有不同孔隙率的热障 涂层中陶瓷层的等效热导率。从图1中可以发现， 热障涂层的热导率随着温度的升高而降低。同时， 热障涂层的热导率随着孔隙率的增加而降低。说 明孔隙的存在降低了热障涂层的导 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20220307/2541.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 03:29:27 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热障涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 热障涂层广泛应用于先进燃气轮机和航空发 动机 的 热 端 部 件，以 提 高 发 动 机 的 效 率 和 稳 定 性。氧化锆因其低热导率而常被用作热障涂层 材料。而氧化锆在高于950℃的温度下会发生相 变，导致内应力增加，体积膨 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20220306/2540.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 01:00:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[原位合成Cr7C3激光熔覆陶瓷涂层的腐蚀性能分析]]></title>
      <description><![CDATA[  将基体与激光熔覆试样分别放于3.5%NaCl溶液中浸泡一周。下图1为基体表面和熔覆层浸泡一周后的宏观形貌图。从图可见，在3.5%NaCl溶液中浸泡的基体表面产生大量铁锈，发生明显的腐蚀现象。而经过激光熔覆处理的试样表面在 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220305/2539.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 01:23:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[原位合成Cr7C3激光熔覆陶瓷涂层的显微组织分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 熔覆层表面的 ＸＲＤ图谱见图１，熔覆层主要是 由Cr7C3和（Fe,Ni）组成。熔覆层中能成功原位合 成Cr7C3陶瓷增强相主要由于基体表面吸收了大量 激光能量且 当 表 面 温 度 达 到 一 定 程 度 时 便 会 激 发 Cr粉 和C粉 自 发 反 应 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220305/2538.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 01:20:30 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Mo2NiB2 熔覆层摩擦性能分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1 为Mo2NiB2 熔覆层与45#钢基材的摩擦因数。由图1 可知，随着摩擦时间的增加，试样的摩擦因数先增加后相对稳定。45#钢基材具有最大的平均摩擦因数（0.96），而熔覆层的摩擦因数明显低于45#钢基材，其中C2 具有最小的平均摩擦因 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220304/2537.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 00:59:16 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[激光熔覆 Mo2NiB2-Cr7C3 复合陶瓷熔覆层组织结构研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1 为激光熔覆C1、C2 与M1 熔覆层的截面形貌。由图1 可知，激光熔覆层截面均由3 个区域构成，由表及里分别为Mo2NiB2 熔覆层、过渡区和45#钢基材。其中，在Mo2NiB2 熔覆层内有较多的白亮相与灰色相，而过渡区内几乎都为灰色 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20220304/2536.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 00:55:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Mo2NiB2熔覆层腐蚀性能分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1 为Mo2NiB2 熔覆层与45#钢的动电位极化曲线、Nyquist 图与等效电路图。由图1a 可知，熔覆层的Ecorr 相较于45#钢均偏向于正值，且Ecorr 值从大到小依次为C2、C1 与M1。采用Tafel 外推法对动电位极化曲线进行计算可获得 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220303/2535.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 11:10:37 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[激光熔覆多道Ni25/WC涂层显微硬度及耐磨性分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1 为两种涂层的硬度数据，测量过程中避开未融化的WC 颗粒。从图1a 中可以看出，硬度曲线分为三部分：涂层区域、热影响区和基体，两条硬度曲线在三个区域均出现多个交点。对涂层硬度进行定量分析，如图1b 所示，0&amp;amp;deg;涂层平均 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20220302/2534.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 02:38:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[多道激光熔覆Ni25/WC涂层物相及微观组织分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1 为两种多道涂层的XRD 图谱。两条曲线峰的数目、角度位置一致，表明组成涂层的物相种类相同，均由FeNi3、Ni2B、W2C 和WC 等相组成，其中的W2C 相由粉末中的WC 颗粒在激光作用下部分分解产生。图1 两种涂层的XRD 图谱图2 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20220301/2532.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 06:12:42 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[高温段炉辊热喷涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  高温炉辊高温段常用的防护涂层主要为陶瓷涂层以及金属陶瓷涂层，有研究报道，在金属陶瓷里加入稀土氧化物，可以较好地改善防护涂层的抗结瘤性能。陶瓷涂层可显著提高高温炉辊的抗结瘤性能，但其应用却受到限制，只能用于直径 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20220301/2531.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 06:09:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[金属陶瓷涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  金属陶瓷材料综合了金属与陶瓷两者的优良性能，其硬度高、韧性高、耐磨损、耐腐蚀，有着与金属基体更为匹配的热膨胀系数，抗热震性更好。因此，金属陶瓷材料被广泛应用到热浸镀领域，主要包括WC-Co、Mo-CoCr 等。WC-Co 金属陶 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20220228/2530.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:31:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[氧化物陶瓷涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 氧化物陶瓷涂层具有化学稳定性、耐高温性及抗积瘤性，且与大部分熔融金属不发生化学反应，表现出很好的耐腐蚀性。Xu 等使用HVOF 制备了Al2O3+TiO2 及锆酸镁涂层，耐熔融铝腐蚀实验（720 ℃）表明，两种涂层均具有良好的耐熔融铝 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20220228/2529.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:30:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂技术在结晶器铜板中的应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 为提高铸坯质量和结晶器铜板的使用寿命，就需要对结晶器铜板表面进行修复强化处理，同时满足其导热、耐磨损、耐腐蚀、抗热震及高结合强度等性能要求。目前结晶器铜板表面强化涂层的制备方法主要有电镀、热喷涂和激光熔覆 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20220228/2528.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:21:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[电弧喷涂电流及电压对3Cr18Mo涂层的显微硬度的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 由于电弧喷涂涂层相对于大块材料来说，涂厚度比较薄，该次试验采用不同的喷涂电流及电压，分别测量涂层横截面的显微硬度。利用电子显微硬度仪观察将制备好的金相试样，但需要测量多个区域的硬度值，然后取平均数作为该涂层的硬 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20211130/2502.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 03:14:39 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ 电弧喷涂电流及电压对NiAl /3Cr18Mo 复合涂层的显微组织的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1 为6 组不同工艺参数条件下制备的NiAl /3Cr18Mo 复合涂层的微观组织结构，通过比较可以发现当喷涂电压为32 V、电流为200 A 时复合涂层组织较致密、孔隙较少、涂层与基体之间的结合较好。在电压恒定的情况下，从图1a  ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20211130/2501.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20211130/2501.html</guid>
      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 03:13:05 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[三元硼化物陶瓷涂层的粘着磨损分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 粘着磨损是指滑动摩擦时摩擦副接触面局部发生金属粘着，在随后相对滑动中粘着处被破坏，有金属屑粒从零件表面被拉拽下来或零件表面被擦伤的一种磨损形式。为了更好地了解三元硼化物陶瓷涂层的粘着磨损特性，本实验粘着磨损 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20211123/2500.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/lilunyanjiu/20211123/2500.html</guid>
      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 00:55:59 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ 三元硼化物涂层的抗热震性能]]></title>
      <description><![CDATA[  热震数据见表1所示。由表1可以直接看出，低温600℃固化的涂层抗热震次数较少而800℃和1000℃固化的涂层热震次数明显比600℃固化的涂层要高出许多。热震次数较少的主要原因是涂层的热膨胀系数和基体的热膨胀系数相差较 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20211123/2499.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 00:53:42 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[三元硼化物涂层的结合力的测定]]></title>
      <description><![CDATA[ 为分析３种不同温度下固化涂层的涂层与表面结合力，将两块试样用氰基丙烯酸乙酯有机粘结剂粘结接在一起，两个试样的粘接面积为1cm2，等粘结剂凝固后，用拉力机进行拉伸测试。拉伸的速度为５ｍｍ／ｍｉｎ，最大加载力为１ＫＮ，记录断裂时的最大载荷，计算 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengxingneng/20211120/2498.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 20 Nov 2021 01:48:09 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[三元硼化物陶瓷涂层的组织结构观察]]></title>
      <description><![CDATA[ ３种不同温度下固化陶瓷涂层的界面结合形貌和表面相貌扫描电镜图片如图1～图6所示。　图1、图2、图3中标注的Ａ为陶瓷涂层；Ｂ为涂层与基体的结合点；Ｃ为Q235钢基体。图1　600℃烧结的陶瓷涂层界面结合形貌（左500&amp;amp;times; 右2000&amp;amp;tim ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20211120/2497.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 20 Nov 2021 01:44:43 +0000</pubDate>
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