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    <title>涂层应用</title>
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    <description>Latest 50 infos of 涂层应用</description>
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      <title>桑尧热喷涂网</title>
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      <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>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sun, 08 May 2022 11:53:34 +0000</pubDate>
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      <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>
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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[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[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>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 01:00:28 +0000</pubDate>
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    <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>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:21:10 +0000</pubDate>
    </item>
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      <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>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 20 Nov 2021 01:44:43 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[石墨烯/陶瓷复合材料中石墨烯的分散工艺]]></title>
      <description><![CDATA[ 石墨烯片极易相互吸引，导致复合材料中石墨烯的堆叠团聚，大大降低复合材料的性能和制备效果。因此，石墨烯的良好分散是制备石墨烯/陶瓷复合材料的前提和关键，目前主要采用以下两种工艺路线进行石墨烯的分散。（1）石墨烯分散液 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 14:34:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Yb2O3+SiO2( 1%PVA) 混合粉体TG-DSC 曲线的测定与固相反应工艺制定]]></title>
      <description><![CDATA[ 对喷雾干燥后的Yb2O3+SiO2( 1%PVA) 混合粉体测定其TG-DSC 曲线如图1 所示，从图中可以看出在420 ℃附近有一微弱的吸热峰且粉末失重约1%，由聚乙烯醇( PVA) 在354. 86 ℃以上挥发可知第一个吸热峰及失重现象为聚乙烯醇( P ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 15:28:54 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米等离子热喷涂技术维修金属陶瓷的应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 纳米等离子热喷涂技术可以维修目前最为困难、标准要求最高的金属陶瓷类备件，因为金属陶瓷类备件在短时间内熔融和粘连是一个难题，同时其维修过程中冷却速度相对较快，故必须对其粉末或熔融体进行有效的温度、浓度、喷射数 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20210803/2443.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 14:17:05 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Mo2NiB2基金属陶瓷的应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 随着工业技术的迅猛发展，工业生产中的机械零件需要具有更稳定、更好的综合性能，在严酷的环境下还需具有更加优良的耐磨性能、耐腐蚀性能；Mo2NiB2基金属陶瓷正是因为具有这些优点而得到广泛应用。Mo2NiB2基金属陶瓷具有与 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20210703/2430.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 22:41:35 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[涂层厚度对发射率及光谱反射率的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 以片状铝浆粉为低发射率填料，制备不同厚度的中绿色伪装涂层，研究涂层厚度对发射率的影响，结果见表1。由表1可知，涂层厚度在28~44um时，厚度对发射率影响较大，这可能是由于涂层的厚度较小时，基材对涂层发射率具有一定的影响，随 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:39:27 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[SEBF涂层应用]]></title>
      <description><![CDATA[ SEBF涂层技术目前已成功地应用在海洋重腐蚀环境下船舶通海系统的设备上，解决许多用常规防腐方法长年得不到解决的严重海水腐蚀问题。如图1~图3分别为海水泵、海水滤器、弯管过流部位采用SEBF涂层技术后实物。          ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
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      <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:34:08 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[SEBF高性能熔融结合环氧粉末涂料]]></title>
      <description><![CDATA[ 上世纪90年代前期，我国主要使用有溶剂体系涂料涂层，这类涂层技术耐久性很低。上世纪90年代后期，国外的熔结环氧防护技术进入我国，防腐涂层耐久性有了明显提高。但是，原有技术在初期存在一定问题，无论是性能还是耐久性有一定 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 00:44:35 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[ 天然气管道内涂层的应用与发展]]></title>
      <description><![CDATA[ 20世纪，国外首先在水管道上应用了内防腐涂层。1953年，美国第一次在天然气管道上应用了内涂层。美国天然气协会对氯丁橡胶、聚乙烯、醇酸树脂等28种材料进行了实验，测得环氧树脂是最合适的天然气管道内涂层材料。1968年，美 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 00:40:53 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ NiCrCoAlY-TiB2喂料在超音速火焰喷涂中的应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 随着高新技术的发展，涂层的工作环境越来越恶劣，对涂层材料的性能如耐高温、抗高温氧化、抗腐蚀、耐摩擦磨损等的要求也越来越高。生产设备和工具的失效主要包括：磨损失效、塑性/脆性断裂失效和腐蚀失效。设备和零部件的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20210329/2367.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 11:02:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[稀土锆酸盐]]></title>
      <description><![CDATA[          1999年，Vassen等在美国陶瓷学会年会上首次报道了稀土锆酸盐在热障涂层方面的应用。稀土锆酸盐的化学通式为RE2Zr2O7，具有焦绿石结构或缺陷型萤石结构，氧空位浓度比较高，声子散射作用加剧，平均自由程缩短，热导率降 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:39:50 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[ 稀土铈酸盐]]></title>
      <description><![CDATA[ 近年来，稀土饰酸盐（RE2Ce2O7）作为继稀土错酸盐之后又一种极具潜力的新型热障涂层而逐渐兴起。RE2Ce2O7，呈萤石结构，其中存在的大量氧空位有利于加剧声子的散射程度，从而使稀土铈酸盐具有较低的热导率。由于在高温下会发生Ce ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20210305/2358.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:39:08 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[ 稀土钽酸盐]]></title>
      <description><![CDATA[ 稀土钽酸盐主要有RETaO4、RE3TaO7和RETa3O9三种，目前比较集中于材料晶体结构、磁性和发光性能等方面的研究，而关于其作为热障涂层的研究较少。加州大学圣塔芭芭拉分校的Pitek 课题组指出YTaO4的使用温度可以达到1500℃， ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20210305/2357.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:37:14 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[NiCrCoAlY-MoSi2纳米复合粉体]]></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NiCrCoAl ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:27:32 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[ 陶瓷涂层耐腐蚀性能的国内外研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 陶瓷涂层被广泛用于减少腐蚀潮湿环境中结构钢的腐蚀。但是，在恶劣的环境中，陶瓷涂层的使用寿命通常会缩短。由于材料、人工和环境的控制，修复涂层的成本可能很高。为此，国内外研究者对陶瓷涂层的耐腐蚀性能和行为做了很多 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20210303/2354.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 15:17:01 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[ 微弧氧化涂层高温热防护应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 微弧氧化技术在高温条件下的应用范围也尤为广泛。Curran等发现MAO涂层杨氏模量低，可降低由热应力长生的剥落，并且氧化膜存在大量微孔和非晶相，其导热性能远低于块体晶体氧化物。因此，MAO涂层成为潜在的、有吸引力的热防护 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20210204/2341.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 13:51:11 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[ 铌的高温氧化行为]]></title>
      <description><![CDATA[ 金属铌属VB族难熔金属，熔点高（2468C），低密度（7.83g/cm3），良好的延展性能等特点，能承受一定的机械变形。同时，铌还具有较为稳定的物理化学性能，热中子俘获截面小（1.15&amp;amp;times;1024cm2）以及耐蚀性能优异等特点，在航空航天、原子能工业 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 13:35:14 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[高温铌合金研究及应用]]></title>
      <description><![CDATA[   由于纯铌较差的高温抗氧化性能，合金化方法能够改善自身高温抗氧化性能。从1959年以后，Boeing公司和Wah Chang公司开始合作研制出C-256铌合金，但该合金未能被轧制成薄板，而后Steve Yih作为Wah Chang公司主席，一次熔炼出可 ]]></description>
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      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 12:32:09 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[白车身静电喷涂应用]]></title>
      <description><![CDATA[  白车身（如图1）经过电泳和底漆喷涂后，将进行中间涂层喷涂。 中间涂层是汽车涂装过程中非常最重要的一道工序，起着承 接着电泳底漆和车身面漆的作用。电泳底漆工序完成后，漆 膜表面平整度较差，有很多凹凸不平的地方，需要用中 ]]></description>
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      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 12:17:21 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[滚筒表面喷涂]]></title>
      <description><![CDATA[  每当喷涂到滚筒的一边时，施工人员会用专用工具把喷涂层表面清理一遍，把残留到表面的灰尘等残留物清理干净，以免影响喷涂层质量。经过长时间的设计和现场施工经验，设计出&amp;amp;ldquo;三管吹扫喷涂法&amp;amp;rdquo;及相关设备，此施工工 ]]></description>
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      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 12:13:37 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[高压冷喷涂技术特点及应用]]></title>
      <description><![CDATA[  1.高压冷喷涂技术特点与传统热喷涂技术相比，高压冷喷涂作为一种低温喷涂方式，具有以下特点：(1)适用范围广，不仅可以制备纯金属涂层及其合金涂层，还可制备有机分子材料及金属基复合材料；(2)喷涂温度低，颗粒基本上没有氧化、 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 10:22:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂纳米涂层的喷涂工艺]]></title>
      <description><![CDATA[     为了保证涂层材料纳米结构的完 整 性，保 证 喷涂后的涂层具有纳米材料的优异性能，在常规喷涂工艺的基础上，三个新兴的方法分为为悬浮液等离子喷涂（ＳＰＳ），高速 火 焰 喷 涂（ＨＶＯＦ）与冷 动 力 喷涂（ＣＧＤＳ）．1. 悬浮液等离子喷涂（ＳＰＳ） 
 悬浮液等 离 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:50:30 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[难熔金属钼及钼合金涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  钼及钼合金涂层具有优异的耐磨性，常被用作滑动材料来改善基体材料的耐擦伤性并降低各种滑动部件间的滑动摩擦系数。Mo被认为是最好的抗划伤、抗磨损涂层材料之一。同时由于Mo的熔点高、硬度高、耐腐蚀和耐磨损性能好， ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 01:29:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[难熔金属钨及钨合金涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  钨( W) 是典型的难熔金属，具有熔点高(3410℃) 、强度高、硬度大( 430～ 450HV) 、抗高温蠕变性能好等特点。但其加工性差，具有较低的断裂韧性和高的韧-脆转变温度，这些因素限制了W作为结构材料的使用。近年来，W作为涂层材 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 01:27:35 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Al2O3 基多孔隔热材料表面Al2O3/MoSi2 涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  纳米多孔材料如气凝胶等，因其具有良好的耐温性能、极低的热导率、低密度等优点，已经制备成各种形态的保温隔热材料广泛应用于民用、航空航天等领域。德国UNICOR公司开发的以气相SiO2为主材的纳米微孔隔热材料是其中典 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20200714/2255.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 12:48:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[导电耐磨自润滑涂层的应用]]></title>
      <description><![CDATA[  近年来，导电耐磨元件已广泛应用于现代化工业当中，随着资源节约型社会的需求发展，采用块体材料制备导电耐磨材料成本高、资源消耗大、功能性单一，因此通过表面改性技术制备导电耐磨自润滑功能涂层来提高其表面性能，同时采 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 13:21:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[石墨烯-WC-12Co自润滑耐磨涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  近年来，石墨烯作为一种二维碳基润滑材料加剂复合到材料中起到了很好的自润滑减磨作用，大量研究报道石墨烯应用到树脂基聚合物、合金材料、润滑油中在摩擦界面形成的石墨烯摩擦吸附膜和对偶转移膜，显著提高了润滑剂的承 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20200531/2209.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sun, 31 May 2020 09:23:41 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[AH32钢表面等离子喷涂制备疏水涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  研究发现，超疏水表面主要受表面结构及表面自由能控制。在一定程度上增加表面粗糙度及降低表面自由能，均可提高材料表面的疏水性能。目前，制备疏水表面的研究主要集中在基体表面微/纳复合结构的构造或用低表面能物质修饰 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20200522/2197.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 22 May 2020 13:11:32 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超疏水Ni-P-Al2O3 纳米复合镀层]]></title>
      <description><![CDATA[  超疏水表面具有抗腐蚀、抗附着、自清洁、油水分离、液体转移、定向运输等特定功能，在基础研究和工业应用领域具有重要研究价值。目前，在材料表面实现超疏水特性的方法包括激光刻蚀、等离子刻蚀、电化学溶解法、阳极氧 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20200522/2194.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 22 May 2020 13:09:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[宽温域自润滑涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  　随着航空技术的日益发展及能源的日益短缺，对发动机提出了更高的要求，即具有更大的推力、更高的效率以及更低的能耗。利用可磨耗润滑涂层对转子与静子部件之间气路密闭性通过有效地控制，可显著提高发动机效率，降低燃油 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 09:16:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[MoS2复合固体润滑膜]]></title>
      <description><![CDATA[  MoS2被称作润滑之王，在高真空条件下具有优良的润滑性能，已广泛应用于真空环境、宇宙飞船以及切削工具和模具。但是它的抗潮湿性能较差，在潮湿环境中其摩擦系数较高而磨损寿命降低，与石墨正好相反。庄大明分别用离子束增 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20200327/2141.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:19:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[DLC类金刚石固体润滑膜]]></title>
      <description><![CDATA[  类金刚石膜（DLC)是一种具有良好摩擦学性能的新型薄膜材料，具有膜层硬度高、化学稳定性好和优良的生物相容性。类金刚石是由sp2和sp3杂化的碳原子共同组成的非晶体，化学稳定性好，不受时间和温度的影响，有良好的抗腐蚀能力 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:18:30 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂技术的应用]]></title>
      <description><![CDATA[  制备防腐涂层：随着冷喷涂技术的发展和应用，铝、锌、镍及其合金等金属涂层的致密度及粘结强度得到进一步提高，为海洋装备钢铁、铝合金、镁合金等材料的高效防腐提供了有力保障。西南技术工程研究所长期致力于冷喷涂防腐 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20200303/2123.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 05:53:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[二硫化钼改性石墨基复合减摩涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  固体润滑涂层主要有高分子涂层、金属涂层、陶瓷涂层等几大类，其中高分子涂层又分成有机黏结型和涂料型这两种类型。有机黏结型涂层是用黏结剂作为主要载体，再将一种或者多种的固体润滑剂加入到黏结剂中，制备成固体润滑 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 06:09:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[硫化物自润滑涂层的制作方法]]></title>
      <description><![CDATA[  面对摩擦和磨损, 我们可以采用有效的润滑来控制。所谓润滑就是向承载的两个摩擦表面之间引入润滑剂, 以减小摩擦力和磨损等表面破坏的一种措施。润滑可分为流体润滑和固体润滑, 前者已广泛地应用在齿轮、滚动轴承等 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20191230/2060.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 11:55:33 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[耐磨涂层的制备技术]]></title>
      <description><![CDATA[  摩擦和磨损是自然界中普遍存在的现象， 凡是物体表面相互接触并发生相对运动，摩擦就会存在，有摩擦必然伴随着磨损， 磨损不仅会导致机械设备零部件损坏失效，还会消耗大量的材料。涂层技术中的激光熔覆技术和热喷涂技术因其 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20191031/2013.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 13:22:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂技术在热障涂层制备中的应用]]></title>
      <description><![CDATA[  近几年来, 随着航空发动机向高流量比、高涡轮进口温度和高推重比方向发展, 发动机燃气温度进一步提高, 使得热障涂层技术显得更加重要, 有关涂层制备方法的国内外研究更加活跃, 成为近几年来该领域研究焦点之一。热 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20191026/2008.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 26 Oct 2019 10:26:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[新型高温隔热可磨耗封严涂层研究及展望]]></title>
      <description><![CDATA[  热障涂层、耐磨涂层、封严涂层等涂层系统的应用已成为提高发动机工作效率、延长发动机服役寿命的最主要方法。发动机叶片的使用温度从20 世纪70 年代的960～1100℃发展到目前商用飞机燃气温度1700 ℃, 军用飞机燃气温 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20191024/2006.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 09:28:25 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂技术应用及研究进展与挑战]]></title>
      <description><![CDATA[ 热喷涂作为重要的表面工程技术之一，是通过在材料表面制备材料保护涂层与功能涂层，赋予基体材料没有，但服役环境所必须的表面性能的方法。由于热喷涂可以制备从超过50% 孔隙缺陷含量到接近完全致密的任意材料的涂层，基于缺 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20191016/2002.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 11:20:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速火焰喷涂在电力系统上的应用]]></title>
      <description><![CDATA[  在我国， 由于受能源结构的制约， 在相当长一段时间内， 火力发电在电力中占有相当大的比例。 风机、 叶轮、 锅炉和汽轮发电机组等是火力发电中的重要设备，由于工作环境不同， 且工况较恶劣， 所以部分设备寿命较短， 严重地影响 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 10:16:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Ta10w 合金]]></title>
      <description><![CDATA[  随着我国航空航天、导弹武器领域的不断发展， 对材料表面满足充分的高温力学性能、良好的热腐蚀性能及抗高温氧化性能的高温涂层要求日益增高。现有的高温合金及涂层制备技术历经几十年科研改进， 涂层体系趋于完善， 使用 ]]></description>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 09:07:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[激光熔覆铁基合金涂层]]></title>
      <description><![CDATA[        深井石油钻机刹车盘的工况条件（如紧急刹车或起下钻时）比较恶劣，受到剧烈的周期性制动，刹车盘表面容易产生高温氧化及热疲劳等问题。通常在高温条件下，材料的抗高温氧化性能及其抗热疲劳性能依赖于其表面形成的氧化 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20190725/1978.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 25 Jul 2019 07:43:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[铁基表面碳化钛致密陶瓷层]]></title>
      <description><![CDATA[  金属基表面复合材料是在不改变基材性能的基础上，结合复合材料制备技术与材料表面工程技术，赋予材料表面特殊的功能及性能， 达到提高材料综合性能的目的，其广泛应用于机械、采矿、化工、能源、动力、航空航天、建筑等多个 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20190716/1970.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 16 Jul 2019 13:15:12 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[金属陶瓷复合涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  金属陶瓷复合涂层因其具有优异的耐磨性和耐蚀性而成为近年来的研究热点。ＺｒＢ２、ＺｒＣ 熔点高、密 度 小、硬 度 高、抗 热 冲 击 性 好，热 导 率高，以ＺｒＢ２ 和ＺｒＣ 增强的金属基复合涂层在切削刀具、耐火材料、耐磨部件及航空航天等领域 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20190705/1963.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 08:18:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[生物涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  近几年，人们采用热喷涂技 术 在 金 属 材 料（主 要 是 钛 合金）表面涂覆羟基磷灰石（Ｈｙｄｒｏｘｙａｐａｔｉｔｅ，ＨＡ）等生物活性陶瓷，获得了高质量的人工骨骼材料。这类材料不仅具有人体运动所需要的强韧性，而且涂层优良的生物相容性和生物稳定性能诱导和 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/jishuwenxian/tucengyingyong/20190626/1956.html</link>
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      <category>涂层应用</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 10:02:32 +0000</pubDate>
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