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    <title>喷涂材料</title>
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    <description>Latest 50 infos of 喷涂材料</description>
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      <title>桑尧热喷涂网</title>
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      <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>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 05 May 2022 14:14:43 +0000</pubDate>
    </item>
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      <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>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 00:50:19 +0000</pubDate>
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      <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>
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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[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>
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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[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>
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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>
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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>
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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[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[NiCrAlY/MoS2 复合薄膜的成分及结构分析]]></title>
      <description><![CDATA[ NiCrAlY/MoS2 复合膜各组成元素含量如表1所示。根据EDS 能谱测试结果，不同靶电流下复合膜中MoS2 原子数分数分别为0%、30.5%、48.1%及69.8%（MoS2 含量以Mo 原子和S 原子含量之和计算）表 1 NiCrAlY/MoS2 复合薄膜成分     ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20211106/2489.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 06 Nov 2021 12:23:50 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title><![CDATA[氧化亚镍]]></title>
      <description><![CDATA[ 氧化亚镍（NiO）是一种重要的无机功能材料，广泛应用于锂电正极材料、气体传感器、电致变色薄膜、磁性材料等领域，同时还是制造镍盐及镍催化剂的原料。氧化亚镍的合成方法有很多，主要有水热法、化学沉淀法、溶胶凝胶法、电沉 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20211005/2475.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 03:40:58 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[EBC 涂层的材料体系发展]]></title>
      <description><![CDATA[ 经过多年的发展，EBC 涂层的材料体系大致经历了三个阶段：第一代，莫来石与氧化钇稳定氧化锆体系；第二代，钡锶铝硅酸盐体系；第三代，稀土硅酸盐体系。相匹配的涂层制备工艺也随之发展，相比化学气相沉积(CVD)、物理气相沉积(PVD)、 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210831/2452.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 14:14:43 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title><![CDATA[８ＹＳＺ纳米团聚粉末形貌]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用喷雾造粒工艺制备的ＹＳＺ粉末是球形纳米团聚粉末．从制备的粉末截面形貌看，粉末中包含大小不均的次级团簇，这些次级团簇是由原始纳米粉末颗粒团聚而成，如图1所示．图2（ａ）（ｂ）（ｃ）分别为固含量３５％、４０％、４５％的悬浮液制备的粉末形貌．由图2可知，悬浮液 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210807/2451.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 14:59:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ 新型热障涂层陶瓷层材料]]></title>
      <description><![CDATA[ 热障涂层材料，尤其是陶瓷层材料需要满足以下几点性能要求：高熔点、低热导率、与基体匹配的热膨胀系数、较高的断裂韧性、高应变容限、高温下无相变、良好的耐腐蚀性能以及较低的烧结率。目前，仍没有一种单一体系的陶瓷材 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210806/2445.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 12:54:35 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米结构耐磨抗蚀陶瓷涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 磨损、腐蚀、疲劳是机械零部件的三大主要失效形式。80%的机械零部件废弃于材料的磨损失效，世界上生产的一次能源有1/3以上消耗于摩擦磨损。根据《中国腐蚀调查报告》的资料，我国近年来的年腐蚀损失约占国民经济生产总值 ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 14:18:56 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂纳米结构防腐涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 刘晓明等人采用超音速火焰喷涂方法，在20G钢表面成功制备出纳米Fe-Al/Cr3C2复合涂层，为了突出涂层抗高温腐蚀的性能，分别测试了为微米、纳米级的Fe-Al/Cr3C2复合涂层的参数，并对腐蚀动力学曲线进行拟合，测算出二者腐蚀速率 ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 14:13:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂纳米结构耐磨涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ C．R.C.Lima等人采用超音速火焰喷涂和电弧喷涂，在相同的喷涂参数条件下，成功制备了纳米WC-10Co4Cr和WC-12Co复合涂层，涂层厚度分别为500um和450um，并进行摩擦磨损性能的对比，其磨损损失量如图1所示.结果表明，超音速火焰喷涂制 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210803/2441.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 14:11:44 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[电弧喷涂制备亚稳态复合涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 电弧喷涂技术与等离子喷涂和火焰喷涂相比，由于金属粉芯丝材在电弧喷涂的弧区能够发生充分的冶金反应，近年来，该技术在材料制备与成型一体化方面也发挥着重要作用。此外，电弧喷涂过程中非平衡的熔化加热冷却过程，熔化态的喷 ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:09:27 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title><![CDATA[高速火焰喷涂制备亚稳态复合涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 高速火焰喷涂与普通等离子喷涂相比，喷涂颗粒具有较低的温度、更短的滞留时间和更快的飞行速度。低温和短的滞留时间，减少了氧化的发生；高速撞击基体，使粒子变形更加充分，涂层组织更加致密。研究表明，高速火焰喷涂（HVOF或HVAF ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:08:09 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[准晶涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 准晶材料由于本身具有较高脆性，难以直接加工成型，目前尚不适合作为结构材料使用。国内外研究的重点主要集中在喷涂预制准晶粉末获得表面改性涂层和作为软基体材料增强体制成复合材料。在热喷涂获得准晶涂层方面，采用等离 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210802/2438.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:06:22 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title><![CDATA[非晶纳米晶复合涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 国内外对采用等离子喷涂技术制备非晶纳米晶复合涂层的报道较多，主要采用的技术包括普通等离子喷涂技术（PS）、大气等离子喷涂技术（APS）、超音速等离子喷涂技术（HEPJ）等。其中，超音速等离子喷涂技术的主要特点是利用超音速的等 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210802/2437.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:05:38 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Ni Cr BSi合金粉末]]></title>
      <description><![CDATA[ Ni60A自熔性Ni Cr BSi合金粉末，其化学成分见表1。表1熔覆粉末的化学成分（质量分数，%）                                                  图1为熔覆粉末微观形貌，其中Ni20Cr合金粉末（图1（a））粒度为20~100um，粉末形状不规则且粉 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210705/2434.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 13:52:49 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Nd/TiC耐磨涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1为镁合金表面、10%熔覆粉料的涂层表面、30%熔覆粉料的涂层表面的显微照片。如图1所示，（b）、（c）主要由黑色基体、不规则白色块状组织及条形带状组织构成，而（a）主要由白色基体构成。随着熔覆粉料量的增加，生成的硬质碳化物量 ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 13:27:30 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[MoSi2喷涂粉末特性]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1所示为喷涂用MoSi2粉末的SEM形貌图。由图可见，MoSi2粉末呈不规则颗粒状，平均粒度约为100 um（图1（a））。经检测，粉末松装密度为1.19g/cm3。放大照片显示，单个粉末颗粒内部结构疏松多孔，由更为细小的颗粒团聚而成（图1（b））。图2所示 ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 07:06:22 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[MCrAlY合金粉末]]></title>
      <description><![CDATA[ 合金粉末的扫描电镜（SEM）形貌如图1所示，X射线衍射（XRD）图谱见图2。                                                  图1 MCrAlY合金粉末的SEM形貌   图2高温合金粉末的XRD图谱从图1可以看出，合金粉未球形度好、粒度分布 ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 12:20:33 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[NiCoCrAlY涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1是超低压等离子喷涂的涂层表面形貌照片。从图1可以看出，涂层组织结构致密，基体与涂层紧密结合，界面不是很明显，且与其它喷涂方法制取的涂层不同，粉末颗粒的堆垛效果不明显。这是因为超低压等离子在低压条件下，在高温和高 ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 12:18:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[天然气管道内涂层优缺点]]></title>
      <description><![CDATA[ 管道内涂层可以将气体介质中的腐蚀性组分与管道内壁隔离开，起到减缓管道内壁腐蚀的作用。加拿大NOVA公司研究测得在一定运行时间内，涂敷内涂层的管道内壁粗糙度保持不变，没有内涂层的管道粗糙度每年增加1~4um。管道内涂 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210603/2417.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:42:23 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[f-GO/f-Si3N4复合材料]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1为f-GO/f-Si3N4纳米复合材料制备过程反应原理图。首先利用KH550水解后的高活性的硅羟基（图1a）与GO上的环氧基反应（图1c）得f-GO，同时利用KH560水解后产生的高活性硅羟基（图1b）与Si3N4上的羟基反应（图1d），获得f-Si3N4。最终利 ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 05:56:57 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[铁基非晶合金粉末]]></title>
      <description><![CDATA[ 选用铁基非晶合金粉作为喷涂材料，其化学成分如表1所示，微观形貌和粒径分布曲线如图1所示，可见铁基非晶合金粉呈类球状，表面比较光滑，表明该粉末具有较好的流动性，且大部分合金粉的粒径位于60~120um范围，中位粒径为83.25um。 ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 14:31:54 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ Yb2Si2O7涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 等离子体射流的温度最高，气化效果越好。其在热障涂层领域的技术已经成熟，并实现了产业化，如图1为广东省新材料研究所张小锋等人的采用最大工作舱体的Sulzer Metco的PS-PVD设备沉积的环境障涂层和羽毛柱状YSZ热障涂层，经11 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210427/2396.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 10:56:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[TiOx喷涂粉末产品说明]]></title>
      <description><![CDATA[  1. Chemical Properties1.1 Bulk Chemical CompositionMaterial         Purity    TiOx     ≮   99.9%1.2 Trace Elements (GDMS) 1.3 Atomic ratio (热重法)O/Ti：1.95(TiO1.94) 	2. Physical Properties2.1 Partic ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:32:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ZnO-SnO2喷涂粉末产品说明]]></title>
      <description><![CDATA[  1. Physical Properties 1.1 Particle size      -120+325mesh    1.2 Particle morphology       ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:03:45 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Y2O3喷涂粉末产品说明]]></title>
      <description><![CDATA[  1. Chemical Properties1.1 Bulk Chemical CompositionMaterial         Purity    Y2O3     ≮   99.9%1.2 Trace Elements (GDMS)2. Physical Properties2.1 Particle size-60+20micron 2.2 Morphology    2.2 Col ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210415/2382.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 11:15:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ NiCrCoAlY-MoSi2复合粉末]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1为球磨后的NiCrCoAlY-MoSi₂复合粉形貌SEM图像。其中，图1（a）为预混粉，图1（b）~（d）分别为球磨5、30和40h后的复合粉末SEM图像。预混粉由大的球状NiCrCoAlY粉和细小的不规则的MoSi2粉组成；经5h（图1b）高能球磨后，大部分球状NiCrCoA ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210407/2380.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 06:41:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ NiCrCoAlY-TiB2纳米复合涂层的微观组织与结构]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1是超音速火焰喷涂制备的NiCrCoAlY-TiB2纳米复合涂层扫描电镜截面形貌图。由图1（a）可知，复合涂层组织致密，喷涂喂料分布均匀，且以典型的扁平状形式存在。涂层与基材的结合没有明显的分界线，金属基材与涂层互相渗透熔合，这 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210329/2368.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 11:04:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ 搪瓷涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 搪瓷涂层又称玻璃涂层、珐琅涂层，是一种玻化或玻璃态的无机涂层，能与合金基体形成化学结合，且涂层的热导率低，高温稳定性好，热膨胀系数与高温合金相近，具有一定的韧性和强度，高温条件下，氧的扩散速率较小，耐腐蚀性能优异。搪瓷 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210305/2356.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:35:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ 碳纳米管的结构和特点]]></title>
      <description><![CDATA[ 碳纳米管是具有圆柱形纳米结构的同素异形体。纳米管的长径比高达132000000：1，明显大于其他任何材料。由于其独特的性质，碳纳米管在纳米科技、光电学、航空航天、居家生活等不同领域具有广泛的应用。其优异的热传导性、机 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210303/2351.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 15:07:30 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ Nd掺杂对LZ热膨胀系数的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 考察了不同含量Nd3+掺杂LZ粉末从室温到1200℃的热膨胀系数，结果如图1所示。从图1可以看出，稀土离子掺杂会对LZ的热膨胀行为造成一定影响，并且随Nd3＋含量的增大，La2-xNdxZr2O7错酸钢粉末的热膨胀系数呈现先减小后增大的趋势 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210208/2344.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 11:15:45 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Nb2O5与Al体系涂层的研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[ 王德庆等人在原位反应制备颗粒增强铝基复合材料的研究中，利用差分扫描热分析研究了A1-Nb2O5体系原位反应过程。将20wt%的Nb2O5与Al粉末在振动式旋转混合机上混合6h，然后在100MPa压力下冷挤压成&amp;amp;phi;10mm&amp;amp;times;5mm的试 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210202/2336.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 12:59:38 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[含镍和铝的氧化钇稳定氧化锆复合涂层的显微组织]]></title>
      <description><![CDATA[  图 1 为在 1 100 ℃ 甲烷气氛中烧结 2 h 后YSZ 涂层和不同 Ni、Al 摩尔比的 YSZ /( Ni，Al) 复合涂层的截面形貌。从图 1 可以看出，几种复合涂层的厚度大致为 40 &amp;amp;mu;m，YSZ 涂层和 Ni、Al 摩 尔比为 1∶ 3的涂层与基体结 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210106/2327.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:29:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Ni包B4C界面耦合]]></title>
      <description><![CDATA[  为了解熔覆层中各不同形貌的枝晶的组成以及相互间的耦合关系，对组织进行能谱检测。图1为功率3000W时熔覆组织的局部区域图，图2和表1为能谱检测的曲线图和数据。 图1熔覆层局部放大SEM图（P=3000W，V=4mm/s）（a）A1物相；（b）A2物相；（c）A ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210106/2326.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:26:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[NdFeB磁体表面火焰喷涂铝涂层的组织与结构]]></title>
      <description><![CDATA[  1.铝涂层的物相结构图1为在不同预热温度下NdFeB磁体表面喷涂制备铝涂层的X射线衍射图谱。从图4-1中可以看出，当预热温度为60C、80C、100C、120C和140C时，铝涂层的XRD图谱中只有A1的衍射峰，未出现其它衍射峰，铝涂层为面心 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210105/2318.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 12:36:42 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[烧结NdFeB稀土永磁材料]]></title>
      <description><![CDATA[ 烧结铁硼（NdFeB）磁体因具备高磁能积、高矫顽力等优异的磁学性能，自问世以来，被广泛应用于通讯、汽车、石油化工、计算机、风能、医疗卫生、航空航天等领域。目前，我国NdFeB磁体产能占全球总产能的一半以上，并逐步完成了NdFe ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20210105/2316.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 12:26:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂TiO2-10Al2O3热障涂层组织]]></title>
      <description><![CDATA[  利用XRD表征了TiO2-10A12O3粉末与涂层的物相结构，结果见图1所示。由图1可知，TiO2在粉末中形成了稳定的hcp四方结构，以及微弱的Al203衍射峰。对喷涂得到的TiO2-10Al2O3涂层进行XRD表征发现产生了六方结构的TiO2相。由于 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20201228/2315.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 11:16:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[石墨及石墨烯润滑剂]]></title>
      <description><![CDATA[          固体润滑剂中石墨粉价格低廉性能优异所以应用最为广泛，适用于各行各业的润滑。石墨属于六方晶系，其质地柔软化学性质稳定，一般情况下不会与酸、碱等发生反应。若石墨结构为鳞片状那么其润滑性会更加优异，可塑性 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20201228/2314.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 11:13:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[NiTi国内外研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[            NiTi合金是以发现具有形状记忆合金开始研究的，早在1963年，美国的海军W.J.Buehler等人在一次意外的实验上发现了该合金的&amp;amp;ldquo;特殊性能&amp;amp;rdquo;并随后对合金进行了研究，并证明NiTi合金的声阻尼性能与温度相关 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20201207/2312.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 13:16:05 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[WC-Co（Cr）金属陶瓷涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  WC-Co（Cr）金属陶瓷涂层被公认为耐磨性优异的涂层，是近年来抗空蚀涂层材料应用研究的一个重点。WC-Co是由WC硬质相及Co粘结相组成的金属陶瓷复合涂层材料，其中WC陶瓷的强度、硬度、弹性模量和导热系数高，耐磨性能优异，Co的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20201207/2306.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 12:56:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[WC-10Co4Cr 热喷涂粉末]]></title>
      <description><![CDATA[     本研究中采用粒度范围为15~45um的多尺度微纳米WC-10Co4Cr热喷涂粉末，其不同放大倍数下的表面形貌如图1所示。图1（a）所示为粉末的粒度分布范围，图1（b）为典型粉末的颗粒形貌，在球形表面可观察到一些孔隙，图1（c）与（d）为高倍下的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20201116/2300.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 06:06:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[金属微粉吸波材料]]></title>
      <description><![CDATA[  金属微粉是传统隐身材料重要的组成，它磁损正切角较大，但其本身对环境中耐酸碱性较弱，在低频段的吸波性能较差，体积分数高达50%以上。通过改变结构、表面改性，对其进行复合、包覆等方法，可提高其吸波性能，并拓宽有效吸收频带 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20200824/2277.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 01:46:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[无机铁氧体吸波材料]]></title>
      <description><![CDATA[  无机吸波材料主要是以磁损耗为主的吸波材料，如铁氧体、羰基铁等材料。通过磁滞、共振等多次磁化所产生的&amp;amp;ldquo;摩擦&amp;amp;rdquo;作用，在材料内部产生感应电流，在磁场的作用下形成涡流，产生磁极化，从而吸收、衰减电磁波。依据 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/pentucailiao/20200824/2276.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
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      <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 01:45:35 +0000</pubDate>
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