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    <title>论文选登</title>
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    <description>Latest 50 infos of 论文选登</description>
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      <title>桑尧热喷涂网</title>
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      <title><![CDATA[高熵合金涂层的摩擦性能]]></title>
      <description><![CDATA[ 高熵合金涂层具有优异的力学性能，高硬度涂层可有效抵抗外载荷引起的塑性变形，根据Leyland原理可知，硬度的提高可显著提高涂层的耐磨性。高熵固溶体相与金属间化合物、陶瓷相、非晶相组成的复合涂层可有效提高耐磨性，其中 ]]></description>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 02:34:31 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title><![CDATA[高熵合金涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 高熵合金特殊的物理、化学和机械性能，使其成为涂层材料的优异选择。熔覆涂层与传统的熔炼、铸造相比具有很大的优势，电弧熔炼制备的高熵合金块体尺寸有限，而且由于包含了昂贵的金属元素，其成本比大多数常规合金要高很多。 ]]></description>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 02:32:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速火焰喷涂的应用领域]]></title>
      <description><![CDATA[ 1.在航空领域的应用超音速火焰喷涂碳化钨已经在航空领域得到了大量的应用，其占比例达到35%，超音速火焰喷涂技术的使用已经基本实现了标准化。空客、波音等大型飞机的高强钢、钛合金部件都采用超音速火焰喷涂技术制备耐 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengyingyong/20220105/2525.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 00:59:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[碳化钨涂层的热震性能及空蚀性能]]></title>
      <description><![CDATA[  1.涂层的热震性能涂层抗热震性能又称为耐冷热冲击性能，用以表征经受急冷急热冲击时涂层抗开裂或剥落的能力。航空发动机的热震方法中规定最高使用温度是540 ℃，其是将喷涂好的热震试件放加热炉中540℃&amp;amp;times;5～10min， 20 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengxingneng/20220105/2524.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 00:57:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[碳化钨涂层的超音速喷涂制备原理]]></title>
      <description><![CDATA[  碳化钨类金属陶瓷涂层在耐磨损方面具有天然优势，超音速火焰喷涂技术具有较低的温度和高速的焰流优势，二者结合可制备WC-Co、WC-CoCr、WC-Cr3C2 -NiCr 等涂层，制备的涂层具有硬度高、孔隙率低、氧化物和脱碳少、耐磨性好 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20220104/2523.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 13:21:54 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ 微波衰减陶瓷材料与技术]]></title>
      <description><![CDATA[ 微波衰减材料是真空电子器件中重要功能材料，它的作用是对微波信号的有效吸收、降低反射，以抑制各种模式的杂波，保证器件工作的稳定性。因应用要求和方式不同，衰减材料存在不同的类型，衰减陶瓷是其中一类重要的衰减材料。虽 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20220104/2522.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 13:20:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[陶瓷材料抗沿面闪络性能的提高]]></title>
      <description><![CDATA[ 基于对沿面闪络机理的认识，提高陶瓷材料本身耐压性能目前主要有两个思路，其一是降低表面二次电子发射系数，抑制二次电子倍增过程；其二是适当降低表面电阻率，提高电荷消散能力，避免电场的局部过度集中。许多研究者在这方面做 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20211229/2521.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 00:44:05 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[陶瓷沿面闪络现象及机理]]></title>
      <description><![CDATA[ 高压打火是行波管等微波真空电子器件最主要的失效方式，而绝缘介质（陶瓷）表面的耐压又是其中最薄弱的环节，多以陶瓷沿面闪络（Surface　falashover）的形式发生。虽然BeO、AlN、Si3N4等陶瓷都具有优良的绝缘性能，氧化铝陶瓷因其 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20211229/2520.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 00:43:02 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[高温高压快速制备高导热PcBN陶瓷]]></title>
      <description><![CDATA[ 为了研究高温高压下添加不同Al-Si比例结合剂的PcBN复合材料的物相组成，通过ＸＲＤ对试样进行了测试，结果如图１所示。图１　添加不同Al-Si比例结合剂的PcBN样品的XRD图Al具有较低的熔点，在高温高压的状态下处于熔融状态，熔融的Al渗 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengyingyong/20211228/2519.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 07:47:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[微加工制造技术]]></title>
      <description><![CDATA[ 工作在100GHz以上频率的器件，其结构变得很小，普通的精密机械加工很难应用，需要采用微加工技术；而微加工又不能用于低于100GHz的器件，因为其相关尺寸又太大。因此，微加工的引入并不威胁到替代传统器件的普通加工，它将创立新一 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengyingyong/20211228/2518.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 07:44:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[铝合金与有BNNS 复合材料涂层的铝合金动电位极化曲线]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1为裸露的铝合金与有BNNS 复合材料涂层的铝合金动电位极化曲线，其中图1 a) 为所有试样浸泡2 d 后的极化曲线。由图可以看出，有BNNS 复合材料涂层的铝合金的点蚀情况并不明显，但在电位增大到一定程度时，极化电流也出现了 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20211222/2517.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 14:22:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ TiN-Al体系结合剂配比对聚晶立方氮化硼复合材料性能的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用M1、M2、M3、M4配方合成PcBN复合材料的硬度分别为33.46,35.80,32.45,31.64 GPa。可见,随着铝含量的增加,PcBN复合材料的硬度呈先升高后降低的趋势,当结合剂中铝质量分数为8%时,复合材料的硬度最高,为35.8 GPa。结 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20211222/2516.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 14:21:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ PcBN 复合材料]]></title>
      <description><![CDATA[ 由图1可知:PcBN 复合材料均由BN、AlN、TiN、TiB2 和Al2O3 共5种物相组成;随着结合剂中铝含量的增加,AlN、TiB2 和Al2O3 衍射峰的强度升高,说明AlN、TiB2 和Al2O3 的含量增加,而TiN衍射峰的强度降低,这与结合剂中TiN含 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20211220/2515.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 13:51:41 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[PcBN 复合材料]]></title>
      <description><![CDATA[ 由图1可知:PcBN 复合材料均由BN、AlN、TiN、TiB2 和Al2O3 共5种物相组成;随着结合剂中铝含量的增加,AlN、TiB2 和Al2O3 衍射峰的强度升高,说明AlN、TiB2 和Al2O3 的含量增加,而TiN衍射峰的强度降低,这与结合剂中TiN含 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20211220/2514.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 13:20:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[不同h-BN 含量Ni-P-WS2-BN 化学镀层磨损性能]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1为复合镀层热处理前后的维氏硬度与槽液中h-BN 用量之间的对应关系。就镀态镀层而言，只添加WS2 纳米颗粒的复合镀层硬度比纯Ni-P 镀层有下降。这种现象的出现可能与WS2 颗粒含量较高发生团聚以及镀层表面较为疏松有 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20211220/2513.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 13:03:47 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Ni-P-WS2-BN化学镀层的组织结构]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1 为热处理前后化学镀层的XRD 谱。镀态下，镀层(图1(a)-(c))在2&amp;amp;theta;=45&amp;amp;deg;处均有一个明显的漫散射峰，与镍磷合金相对应，可推断存在无定形或微晶结构。对比可知，当氮化硼用量逐渐增大时，该漫散射峰峰宽增加，说明氮化硼 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20211220/2512.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 12:59:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Al2O3 / TiAl烧结体的微观结构]]></title>
      <description><![CDATA[ 经放电等离子(SPS) 烧结制备的Al2O3 / TiAl 复合材料的微观结构和相组成分析如图1 所示,能谱结果见表1。图1(a)为球料比为5 ∶ 1球磨6 h 后SPS烧结试样的显微组织,可以看出,烧结体的晶粒尺寸为10~70 &amp;amp;mu;m,主要由灰色 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengxingneng/20211209/2511.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 01:10:56 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[球磨时间对Al2 O3 / TiAl合金化粉末的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 球磨是一个变形、断裂与冷焊焊合持续发生的过程。如果球磨粉体的塑性较好,在球磨的最初阶段,粉体会发生以弹性变形为主的镦粗变形,使得部分粉体变成圆柱形致密体。持续的塑性变形会导致加工硬化,使粉体进入以断裂为主 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20211209/2510.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 01:08:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[TiB2-40Ni涂层耐磨损性能]]></title>
      <description><![CDATA[ 选取28 kW 喷涂功率下的TiB2-40Ni 涂层与304 不锈钢基体进行涂层耐摩损试验。图1 为常温干摩擦试验下， TiB2-40Ni 复合涂层与304 不锈钢基体的摩擦系数-时间曲线图。试验结果表明： 摩擦过程中， 基体的摩擦系数总体呈现出 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengxingneng/20211209/2509.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 01:05:02 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[TiB2-40Ni涂层的微观形貌及相结构分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1 为不同喷涂功率下TiB2-40Ni 涂层的表面形貌图， 涂层的表面形貌存在熔化区、部分熔化区以及由熔融颗粒未充分铺展、部分熔融颗粒未充分熔化堆积造成的孔洞等部分。部分熔化区的形成原因是涂层最表层喷涂后没有后续 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengxingneng/20211207/2508.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 01:07:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[TiB2-40Ni 粉末微观组织与相结构分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 粉末的表面和截面形貌如图1 所示， 从图1（a） 为粉末在低倍扫描电镜下的表面形貌可看出粉末为类球形且颗粒大小一致， 由粒度分析仪测量粉末平均粒度为45.2 &amp;amp;mu;m， 满足等离子喷涂的粒度要求； 流动性测量结果为48 s ／ g， 流动性 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20211207/2507.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 01:04:27 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[气雾化铁硅铝粉末复合包覆]]></title>
      <description><![CDATA[ 图1 显示了270 目原始粉末和经过2 %复合钝化后的微观形貌SEM 照片。可以看到，原始粉末表面相对光滑，经过钝化后，粉末表面包覆了一层絮状的膜层。图2为钝化粉末的能谱，可以看到，除了粉末本体的铁、硅、铝元素之外，又新增了氧 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20211206/2506.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 05:48:01 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Al、75Zn25Al 及NiCr 涂层的耐腐蚀性]]></title>
      <description><![CDATA[ 为表征Al、75Zn25Al 及NiCr 涂层的耐腐蚀性能，对三种涂层在同种条件下进行中性盐雾试验，结果如图1 所示。中性盐雾试验结果表明，75Zn25Al涂层在试验18h 后开始出现局部腐蚀现象，至盐雾试验1172h，腐蚀产物较多，腐蚀已较为明 ]]></description>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 05:46:41 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[Al、75Zn25Al 及NiCr 涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 为分析电弧喷涂Al、75Zn25Al 及NiCr 涂层的基本性能，对3 种涂层的厚度、孔隙率、显微硬度及与基体结合强度进行了测试，结果见表1。由表1 可知，由于喷涂设备、送丝速率相同，喷涂时间接近，三种涂层的厚度差别不大，均为300&amp;amp;mu; ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20211206/2504.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 05:44:33 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[NiAl /3Cr18Mo 涂层表面及截面宏观形貌]]></title>
      <description><![CDATA[ 涂层的性能受组织形态的影响，而涂层的组织结构受电弧喷涂时各个工艺参数的影响，但喷涂过程中电流和电压在一定程度上决定了涂层的组织结构。该试验分别采用喷涂电流和电压作为试验的变量喷涂相同的金属丝材，喷涂后的表面 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengxingneng/20211130/2503.html</link>
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      <category>涂层性能</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 03:16:37 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[多环境自适应智能润滑材料涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  近年来，空间/临近空间飞行器是国内外研究的热点。这些装备的运动部件，需要在多种极端恶劣环境以及变工况条件下服役。运动部件不仅要经受多种严酷环境和极端变工况（大交变接触应力、瞬时过载等）的考验，而且对精度、寿命、 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengyingyong/20200417/2165.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 06:43:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[核辐照腐蚀与防护涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  对于核电技术的发展，我国研究方向主要集中在核电设备所用的燃料包壳、发电装置等。但是就核反应堆而言，其高温、高压和强辐照所造成的腐蚀对于材料的选用提出更苛刻的要求。锆合金包壳的燃料体系已经在轻水反应堆（Light ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 06:42:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[极寒、高原腐蚀与防护涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  极寒、高原地区的防腐有机涂层包括传统的环氧涂层、醇酸涂层以及聚氨酯涂层等。丙烯酸树脂面漆也具有较好的耐候性，与环氧漆和醇酸漆相比，其光泽保持度较好，适合在较低温度下使用。极寒、高原环境虽低温干燥，但臭氧浓度 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 06:42:16 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[深海环境腐蚀与防护涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  在深海领域海水的溶解氧含量、盐度、温度及生物条件等都与浅海有一定差异，材料在深海领域中的腐蚀行为与浅海有所不同。就海水中的溶氧量而言，随着海洋深度的增加，海洋中的溶解氧逐渐降低，但由于有洋流的补充，深海领域中 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 06:41:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[海洋大气环境腐蚀与防护涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  海洋大气腐蚀主要由潮湿大气环境下的薄液膜所导致，腐蚀多发生在高温高湿的沿海地区。尤其是当高温高湿的海洋大气中含有酸性污染物或者盐分颗粒时，腐蚀问题将进一步加重。高温高湿的大气环境会造成金属基材的腐蚀，例如 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 06:40:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[YSZ/Sm2Zr2O7复合粉体研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[  近年来，国内外研究人员开发和研究的新型热障涂层陶瓷材料主要有：多元氧化物掺杂ZrO2、A2B2O7 型烧绿石或萤石化合物、磁铅石型六铝酸盐化合物、石榴石型铝酸盐化合物、钙钛矿结构化合物和钽酸盐系列陶瓷等先进热障涂层 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20200417/2160.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 06:39:16 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ZrO2基自润滑复合陶瓷材料发展方向]]></title>
      <description><![CDATA[  通过加入石墨、MoS2、Mo、CaF2和CuO等物的ZrO2基复合材料在不同温度范围内可拥有优异的自润滑性能，然而，由于这些固体润滑剂的加入使ZrO2基复合材料的机械性能降低。如果起润滑性能的第二相能够在ZrO2基体上以&amp;amp;ldquo; ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20200410/2159.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 13:31:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ZrO2基自润滑复合陶瓷材料润滑膜的形成机理]]></title>
      <description><![CDATA[  通过加入固体润滑剂的ZrO2基复合材料拥有自润滑性能，这是因为其与偶联材料相互摩擦过程中ZrO2陶瓷表面生成一层润滑膜以隔绝基体和偶联材料直接接触，正是基于表面润滑膜的形成才使ZrO2基复合材料的摩擦学性能得到极大 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20200410/2158.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 13:30:09 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ZrO2基自润滑复合陶瓷材料固体润滑剂]]></title>
      <description><![CDATA[  目前，在ZrO2陶瓷中加入固体润滑剂主要有片状结构的石墨、硫化物、硒化物和六方氮化硼(h-BN)等；金属及氧化物如Ag、Au和CuO等；无机含氧酸盐如钨酸盐、钼酸盐、铬酸盐和硫酸盐等；其它类如氟化物、MoO3。石墨、MoS2只能在温 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20200410/2157.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 13:29:07 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ZrO2基自润滑复合陶瓷材料制备技术]]></title>
      <description><![CDATA[  目前，制备ZrO2基自润滑复合陶瓷材料通常采用粉末冶金技术。由于ZrO2和加入的固体润滑剂热膨胀系数不同，烧结过程中的升温速率和降温速率尤为重要，特别是升温速率不合适会使最终的烧结体表面产生鼓泡的现象，或者尚未冷却 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentushebei/2156.html</link>
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      <category>喷涂设备</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 13:27:39 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[无机耐高温涂料]]></title>
      <description><![CDATA[  无机涂料的主要成膜物质为无机物，相比于有机涂料而言，无机涂料因其绿色环保无污染、硬度高、耐高温性能好等特点而得到广泛应用。目前，无机耐高温涂料应用的基料主要有四种：硅酸乙酯、硅酸盐、硅溶胶和磷酸盐。此外，为了 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20200310/2127.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 06:21:47 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[有机硅耐高温涂料]]></title>
      <description><![CDATA[  根据成膜树脂的不同，有机硅耐高温涂料可以分为纯有机硅耐高温涂料、改性有机硅耐高温涂料和有机－无机复合耐高温涂料。纯有机硅树脂通常是用氯硅烷和烷氧基硅烷为原料通过水解缩合反应制备而成，通过改变单体官能团的数 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20200310/2126.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 06:20:53 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[耐高温涂料在钛合金基材上的应用]]></title>
      <description><![CDATA[  钛合金材料在船舶中的应用可提高装备和船舶整体的性能和使用寿命，同时有利于降低船体重量。目前船舶的热力管道（如柴油机排烟管、蒸汽管等部位）已逐渐采用钛合金取代传统钢基材，然而在海洋环境下，钛合金与其相接触的异种 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengyingyong/20200310/2124.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 06:18:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[碳化硼陶瓷]]></title>
      <description><![CDATA[  碳化硼陶瓷是一种仅次于立方氮化硼和金刚石的超硬材料，这是由其特殊的晶体结构所决定的。C 原子与 B 原子的原子半径都很小，而且都是非金属元素， B 与 C 相互又很接近，形成了强共价键的结合。这种晶体结构形式决定了碳化 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20190910/1996.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 13:14:35 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[碳化钨增强项]]></title>
      <description><![CDATA[  碳化钨是间隙相，间隙相大都具有极高的硬度和熔点，而且脆性很大，通常表现为明显的金属特性，如较高的导电性、正的电阻温度系数和金属光泽等。某些间隙相（例如 Nb N、Zr N、Zr B、W2C 等）在温度略高于 0K 时具有超导性，间隙相 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20190904/1994.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 12:05:01 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[氧化铍陶瓷封装材料]]></title>
      <description><![CDATA[  氧化铍陶瓷是一种高导热性陶瓷材料 , 其导热性与金属材料十分接近 , 仅次于银 、紫铜 , 可与铝相媲美 ,比氧化铝陶瓷高 5 ～ 10 倍 。同时氧化铍又是一种良好的绝缘材料 , 机电 、物理 、化学性能十分优异 ,在集成电路 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20190812/1991.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 07:21:27 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[宽 温 域 自 润 滑 复 合 材 料]]></title>
      <description><![CDATA[  宽温域自润滑复合材料即将润滑相（如银、二硫化钼、氟化物、钼酸盐等）增强相（铬、钼、铝等）添加至基体相（金属基、金属间化合物基、陶瓷基）中，经混合然后烧结而成的具有降低摩擦与磨损性能的块体材料。金属基自润滑材料：金属 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20190810/1989.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 09:10:32 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ WC-Co与Cr3C2-NiCr系金属陶瓷]]></title>
      <description><![CDATA[  WC-Co与Cr3C2-NiCr系金属陶瓷为最常用的耐磨硬质合金涂层材料涂层制备方法包括爆炸喷涂、 等离子喷涂与高速火焰喷涂法。. 高速火焰喷涂法 ( H V O F ) 又称超音速火焰喷涂法。 随着 H V O F 技术的发展 , 等离子喷 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentucailiao/20190808/1987.html</link>
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      <category>喷涂材料</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 08:10:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速火焰喷涂在拉拔丝设备中的应用]]></title>
      <description><![CDATA[  拔丝塔轮、 收线盘、 拔丝缸及导向槽等是拔丝设备的关键零部件， 磨损是其失效的主要原因。 以拔丝塔轮为例， 它以一定的张紧力将丝材缠绕在轮表面的凹槽内， 由于轮表面与丝材之间的磨损， 降低其使用寿命，利用 HVO/AF 超音 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/tucengyingyong/20190805/1985.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 10:20:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[有机封孔剂]]></title>
      <description><![CDATA[  封孔剂主剂一般用乙烯树脂 、酚醛树脂 、环氧树脂等 ,溶剂采用醇类 、芳香族碳氢化合物 、酯类 。环氧树脂 、环氧酚醛和硅树脂可用于耐腐蚀涂层的封孔 。易茂中等人分别以水玻璃 、有机硅树脂 、NiCrBSi 涂层为封孔 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190730/1981.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 09:43:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂氧化铝粉末]]></title>
      <description><![CDATA[  Al2O3 粉末作为典型的热喷涂陶瓷涂层材料，熔点和硬度都较高，分别达到 2038 ℃和 60 ～ 70 HRC，是优良的抗磨损和耐腐蚀的材料，其制备的涂层在磨损、腐蚀、高温等工况中具有较好的使用性能。因为熔点高的特点，通常利用等离子 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentushebei/1973.html</link>
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      <category>喷涂设备</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 01:53:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[新型喷***的设计要求]]></title>
      <description><![CDATA[  1.为了便于推广应用,要求在原有普通电弧喷涂设备基础上进行新型高速电弧喷枪的技术开发研究;2.喷涂粒子速度要明显提高,同时要适当控制因加速而产生的粒子飞溅,保证高的沉积效率;3.喷涂层的组织结构要有明显的改善, ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/pentushebei/1969.html</link>
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      <category>喷涂设备</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 13 Jul 2019 03:11:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[影响涂层质量的因素]]></title>
      <description><![CDATA[  在热喷涂领域, 涂层质量是首要考虑因素。而涂层结合强度是考查涂层质量的一个非常重要的指标。 涂层结合强度包括涂层自身 结合强度(涂层颗粒之间的内聚强度)和涂层与基体材料之间的结合强度, 一般来说涂层自身结合 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190710/1967.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 10 Jul 2019 13:00:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[陶瓷液滴的变形特点]]></title>
      <description><![CDATA[   等离子体喷涂中,每个陶瓷液滴以一定的速度到达底板,都会经历变形、凝固和翘曲等一系列过程.根据液滴材料、液滴速度和温度等的不同,液滴的变形形态十分丰富和复杂.一般研究较多的是 3种形态 ,即盘状的层片(splat)、 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190708/1965.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 08 Jul 2019 13:47:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米结构陶瓷涂层显微组织的形成机理]]></title>
      <description><![CDATA[  在等离子喷涂纳米团聚体粉末中，在涂层中保留一定比例的纳米颗粒是其基本目标，同时为保证涂层的粘结强度，需要使纳米团聚体粉末有适当的熔化程度，这与常规等离子喷涂希望获得完全熔化的粉末有一定区别。在等离子喷涂过程 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190705/1962.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 08:15:09 +0000</pubDate>
    </item>
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