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    <title>等离子喷涂</title>
    <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/</link>
    <description>Latest 50 infos of 等离子喷涂</description>
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      <title>桑尧热喷涂网</title>
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    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂技术]]></title>
      <description><![CDATA[  等离子喷涂技术是以高温高速的等离子射流为热源进行喷涂的。由于等离子射流高温区的温度可以达到10000K以上,能熔化所有的固体物质。因此,只要具有物理熔点的材料,都可以通过等离子喷涂形成涂层,可以形成的涂层的种 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 23 May 2019 11:19:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子熔覆技术]]></title>
      <description><![CDATA[  等离子熔覆技术是在激光熔覆、等离子堆焊等表面处理技术的基础上发展起来的一种金属表面处理技术。 利用高温等离子体弧， 将通过送粉装置引入的合金粉末或事先预置于基体上的涂层和基体金属近表层同时熔化，之后随等离 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 13:27:59 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子转移弧(PTA)焊敷]]></title>
      <description><![CDATA[  表面硬化的基础是在金属表面形成一硬化层而使其具有耐磨和耐腐特性。在成本相对较低的基体上通过金属堆焊层来改善耐磨性可获得良好的经济效益,这一现实推动了表面硬化技术在过去半个世纪的发展。按定义,表面硬化工 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 13:23:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂层磨损 /接触疲劳失效行为研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[          等离子喷涂层的磨损失效与喷涂材料和结构有关，同时也与服役工况有关。在相同磨损条件下,纳米材料涂层的耐磨性比传统材料好。同种材料在不同服役工况下的失效机制不同， 载荷越低， 润滑条件越好，涂层耐磨性就越高 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 13:49:48 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[低压等离子喷涂]]></title>
      <description><![CDATA[  在很长一段时间,电子束物理气相沉积技术(EB-PVD)与低压等离子喷涂技术(LPPS)被认为是彼此不相关的。使用EB-PVD技术可以制备用于发动机叶片保护的柱状晶结构氧化钇稳定氧化锆(YSZ)热障涂层,但其沉积速率较低且能量消 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 13:45:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂制备 ZrB2-SiC 复合涂层及其 静态烧蚀性能]]></title>
      <description><![CDATA[           C/C 复合材料是以碳纤维增强碳基体的一种新型碳材料，它凭借着密度低、热膨胀系数低、比强度高、耐热冲击、耐磨性能好等一系列优异特性，被作为结构材料广泛应用于航空航天高技术领域的热端部件。当温度超过 4 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20180327/15221533631753.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 12:16:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂纳米复合陶瓷涂层的组织结构及其形成机理]]></title>
      <description><![CDATA[          1) 以纳米团聚体 Al2O3-13%TiO2复合陶瓷粉末为材料，采用等离子喷涂技术，在 TiAl 表面制备出纳米结构复合陶瓷涂层。2) 纳米结构复合陶瓷涂层由部分熔化区以及与常规等离子喷涂类似的片层状的完全熔化区组成，根 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[天天]]></author>
      <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 13:55:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超高温陶瓷用等离子喷涂]]></title>
      <description><![CDATA[           超高温陶瓷（ＵＨＴＣｓ），一般指熔点在３０００℃以上的过渡金属硼化物、碳化物和氮化物，具有熔点高、热导率高、力学性能和化学稳定性良好等特点，是超高温环境应用的首选材料．ＺｒＢ２密度低，热膨胀系数适宜，原料来源广，是ＵＨＴＣｓ的典型代表，已有较多的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20180312/15208564591744.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[天天]]></author>
      <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 11:58:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子熔覆技术的研究现状及展望]]></title>
      <description><![CDATA[           等离子熔覆技术经过多年的研究发展已逐渐成熟，且在煤矿、机械等领域已取得广泛应用。如上文所述，利用前驱体碳化复合技术制备熔覆材料具有广阔的应用前景，但如何应用该技术制备不含碳元素的混合粉末，作者认为它 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[天天]]></author>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 13:32:38 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂 WC/Co 疏水涂层]]></title>
      <description><![CDATA[           通过对荷叶表面结构的模仿，人们可以制作出人造超疏水表面， 并由此衍生出其在防水、防污、耐腐蚀、抗结冰、抗微生物附着、舰船减阻等方面大量的实际应用。但是在实际工况中，部件表面的超疏水涂层/涂料会在外力 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[天天]]></author>
      <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 14:24:45 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂工艺对 Fe 基非晶合金涂层微观组织结构的影响]]></title>
      <description><![CDATA[  0、前言：  热喷涂层具有典型的层状结构，其粒子与粒子之间的搭接，层与层之间的搭接以及不同类型的孔洞在涂层中的分布等的微观组织特点，将赋予涂层特定的宏观性能。等离子喷涂工艺参数较多，对涂层的组织结构有着复杂的影响 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20171222/15139321181712.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[崔 崇，叶福兴，魏海宏]]></author>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 08:35:30 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂]]></title>
      <description><![CDATA[     该方法是以高频电火花电离工作气，产生高温为热源来达到对物质加热使之熔融的一种喷涂工艺，并通过等离子喷***来完成。喷枪与电源的正极相连，喷枪内的电极与电源负极相连，喷嘴与电极间通过工作气体，一般以氮气或者氢气为 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20171125/15116211431695.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 14:43:07 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂技术原理]]></title>
      <description><![CDATA[     等离子喷涂技术是热喷涂技术的一种，可喷涂几乎所有难熔的金属和非金属粉末，其具有喷涂效率高、涂层致密、耐磨、耐蚀及耐热等优点，因此，近十几年来等离子喷涂技术有了飞速发展，开发出气稳等离子喷涂、高能等离子喷涂、 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20171120/15111081021689.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Sun, 19 Nov 2017 16:12:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超低压等离子喷涂研究方向]]></title>
      <description><![CDATA[     超低压等离子喷涂作为一项新兴技术，越来越受到航空航天领域的关注，欧美很多国家投入大 量人力和物力利用该技术开发新涂层，今后将在以下几个方面重点研究。  
    （1） 相关理论有待于进一步完善，如等离子焰流形成机制、 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 15:15:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超低压等离子喷涂技术特点]]></title>
      <description><![CDATA[  1 等离子焰流   当等离子焰流进入低真空环境时，其形态和特性都将发生变化，射流比大气等离子射流体积膨胀，密度变小，射流速度提高，弧柱和射流显著拉长。如超低等离子焰流可长达2m，直径可达200~400mm，而一般LPPS过程中等离子 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 15:49:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂技术]]></title>
      <description><![CDATA[     等离子喷涂技术出现于60多年前，经过不断的改进和发展，现在已经非常成熟，喷涂的各种金属涂层、陶瓷涂层和封严涂层等广泛应用于航空航天、印刷、钢铁、汽车、纺织等领域。近年来，等离子喷涂设备发展也很快，电源从可控硅 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20171027/15091147481675.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:31:02 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[APS/HVOF热喷涂WC基金属陶瓷涂层的微观组织与性能]]></title>
      <description><![CDATA[     工业中，机械设备和零件在服役时，零件表面会发生磨损、腐蚀等损坏，大大减少零件使用寿命，严重时会使零件失效而造成大量的损失。据统计，中国每年因为腐蚀、磨损等问题而损失的钢的量占总产量的十分之一。为提高零件寿命 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 13:35:54 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂的应用]]></title>
      <description><![CDATA[     等离子喷涂作为表面改性技术的一种，在实际生产中有着广泛的应用。对于大型机械中的主轴，主要承受弯曲和扭转载荷，在工作中常因表面磨损而失效。采用等离子喷涂的方法，一方面，可以用于主轴的修复，在主轴损伤部位喷涂上一 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170928/15066046281654.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 13:15:25 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂的特点]]></title>
      <description><![CDATA[     等离子喷涂利用高温高速的等离子焰流对喷涂材料进行加热和加速，对喷涂材料并无特殊要求。且喷涂过程中，基体的受热小，喷涂操作后，温度一般都低于250℃，零件不产生大的变形，内部的组织结构也不会发生变化，应用范围比较广 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170927/15065235591653.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 27 Sep 2017 14:43:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂NiCoCrAlYTa+7YSZ热障涂层颗粒沉积行为]]></title>
      <description><![CDATA[ 分别采用低压等离子喷涂和大气等离子喷涂在K4169基体上收集了NiCoCrAlYTa颗粒沉积物及涂层，并对颗粒沉积物的形貌及涂层性能进行了观察分析。结果表明：低压等离子喷涂收集到的单个NiCoCrAlYTa扁平颗粒主要呈圆盘状，涂层致密且氧含量低。而大气等离子喷涂收集到的扁平颗粒主要呈溅射状，涂层孔隙率和氧含量均较高。又在经镜面抛光 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170920/15059226721647.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[杨焜，邓畅光，刘敏，邝子奇，曾威]]></author>
      <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 15:49:33 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂-物理气相沉积射流中粒子状态和分布]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用等离子喷涂-物理气相沉积(PS-PVD)在高温合金基体上沉积7YSZ热障涂层，通过分步沉积实验、径向和轴向的涂层结构分布实验探讨了涂层中各种粒子的种类、形成原因、对涂层结构的影响及射流中的粒子分布。研究表明：PS-PVD实际上是一种以气相沉积为主，多相混合的沉积方式。涂层的沉积过程中，气相沉积是柱状晶形成的主要原因；熔融及 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[邓子谦，刘	敏，毛杰，邓春明，马景涛，陈志坤]]></author>
      <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 15:47:12 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂纳米ZrO2涂层的摩擦磨损性能研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用等离子喷涂法在钛合金(TC4)基体上制备纳米陶瓷涂层。研究了烧结型陶瓷、纳米陶瓷和纳米球化陶瓷涂层的微动摩擦磨损性能。结果表明：在微动磨损滑移区、不同载荷水平下，三种涂层均呈现相同的耐磨性规律，耐磨性能由好到差的顺序为纳米球化陶瓷&amp;gt;纳米陶瓷&amp;gt;烧结型陶瓷。 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 11:57:37 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等轴晶铸造高温合金]]></title>
      <description><![CDATA[     在师昌绪等人编《中国高温合金手册》中，统计了49种等轴晶铸造高温合金，牌号全部用K加数字或字母表示，其中Fe基高温合金3种，Co基高温合金4种，Ni基高温合金41种，Cr基高温合金1种，由此可见，Ni基高温合金的种类和应用是最为广 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Sun, 03 Sep 2017 08:10:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热处理对等离子喷涂316L不锈钢涂层组织和性能的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 利用大气等离子喷涂和低压等离子喷涂在不同的基体温度下制备了316L不锈钢涂层，分别使用光学显微镜和显微硬度计研究涂层的组织和性能，并且对涂层进行了退火处理，研究了涂层的组织性能的变化。结果表明，对于低压等离子喷涂，通过改变基体温度，可以获得层片状组织和等轴晶组织的涂层，并且对层片状组织的涂层进行热处理，可以使其转变为等 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170903/15044256791611.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[杨德明，高阳，孙成琪，傅迎庆]]></author>
      <pubDate>Sun, 03 Sep 2017 07:59:09 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[大气等离子喷涂的主要优缺点]]></title>
      <description><![CDATA[ 介绍大气等离子喷涂的主要优缺点。 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 08:46:25 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂的设备组成]]></title>
      <description><![CDATA[ 介绍一下等离子喷涂的设备组成。 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 08:44:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂主要工艺参数]]></title>
      <description><![CDATA[ 介绍一下等离子喷涂的主要工艺参数 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 11:12:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂材料]]></title>
      <description><![CDATA[ 介绍一下常见的等离子喷涂材料。 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 11:09:53 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂陶瓷涂层的研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[     国内外诸多学者专家对等离子喷涂设备、喷涂材料、涂层磨损耐蚀机理、涂层的喷涂及失效理论模拟等方面做了大量的试验及理论分析的工作。    王振民等针对等离子喷涂设备仪器的发展现状进行了综述，阐述了喷涂电源以 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170831/15041798491606.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 11:39:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热等离子体]]></title>
      <description><![CDATA[     等离子体就是指电离的气态物质，它被称为物质的第四态。当粒子的平均动能大于电离能时，在轨道上运动的束缚态的电子就能够脱离原子或分子而成为自由电子，从而形成了等离子体。作为物质存在的一种独立形态，等离子体具有 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 11:26:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂分类]]></title>
      <description><![CDATA[     一般来说，热喷涂技术可以按照涂层的功能、热源的种类、喷涂材料的形态等方式来划分。现在较多的一种分类方式是按照热源的种类来进行划分，常见的主要有等离子喷涂、火焰喷涂、超音速喷涂、爆炸喷涂、电弧喷涂和激光 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170830/15040923761604.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 11:24:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂与激光表面改性技术]]></title>
      <description><![CDATA[     热喷涂技术目前已在航空航天、军工、冶金机械、石化、口用品等领域广泛应用。热喷涂技术主要可以对缺损部件进行修补，可使工件获得所需要的尺寸和性能。研究和应用结果表明，热喷涂技术制备的涂层性能优良，具有良好的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170829/15040061721603.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 11:26:15 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[高焓等离子喷涂WC-10Co4Cr涂层的耐磨性]]></title>
      <description><![CDATA[ 为提高马氏体不锈钢(0Cr13Ni4Mo)的表面硬度及耐磨性能，对不锈钢表面进行高焓等离子喷涂WC-10Co4Cr强化，对涂层进行组织观察和物相组成分析，并在不同温度下进行了摩擦磨损试验。研究表明:WC-10Co4Cr涂层组织致密，主要由WC物相构成，另外还有少量的W2C和Co25Cr25W8C2。在室温和高温(400℃)时，WC-10Co4Cr涂层均具有较低的摩擦因数。室 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170826/15037538971597.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[陈小明，周夏凉，吴燕明，王亚，毛鹏展，王莉容]]></author>
      <pubDate>Sat, 26 Aug 2017 13:22:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂WC-12Co涂层表面-界面性能]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用等离子喷涂工艺在H13热作模具钢表面制备了WC-12Co涂层，通过SEM、EDS和XRD等手段分析了试样表面-界面形貌、面能谱和物相组成，并通过磨损试验考察了其摩擦性能。结果表明，WC-12Co涂层主要成分是WC硬质相，均匀分布在涂层中，没有出现富集现象，具有良好的硬度和耐磨性能;在喷涂过程中没出现W3O，涂层具有较好的抗氧化能力;涂层厚度约 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170826/15037537571596.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[王文昌，盛天原，孔德军，赵本国]]></author>
      <pubDate>Sat, 26 Aug 2017 13:20:01 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂中雷诺数对熔滴扁平化行为的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用狭缝法收集不同工艺条件(雷诺数)下的氧化钇部分稳定的二氧化锆(YSZ)扁平粒子，采用扫描电子显微镜(SEM)及三维激光显微镜观察形貌，同时采用Fluent流体力学软件模拟不同雷诺数下YSZ熔滴的铺展和凝固过程，研究雷诺数对扁平粒子形貌的影响规律。实验及计算结果表明:当欧氏数大于0.2时，雷诺数对YSZ熔滴的扁平化行为具有重要的影响 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170825/15036634251595.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[陈丹，王玉，白宇，王运会，赵蕾，付倩倩，王海军，韩志海]]></author>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:13:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂制备铁基非晶涂层及其耐磨性]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用等离子喷涂的方法制备铁基非晶涂层，并对不同喷涂功率制备涂层的组织和耐磨性进行了分析。结果表明，3种功率制备涂层表面致密、孔隙率低，且具有较高的热稳定性、硬度和耐磨性。当喷涂功率为30kW时，涂层非晶程度高;喷涂功率为35和40kW时，涂层中有Fe2B和Mo6Co6C晶相出现，随喷涂功率增加，涂层硬度和摩擦因数升高，35kW制备涂层的耐磨 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170825/15036631821594.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[米鹏博，何继宁，阎殿然，秦艳芳，葛庚午，苏娟]]></author>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:06:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂的发展与应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 等离子喷涂的发展与应用。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170824/15035641961593.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 08:37:41 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂A1203涂层研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 等离子喷涂A1203涂层研究进展。 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 08:33:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[大气等离子喷涂7%氧化钇稳定氧化锆粒子沉积形貌分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用大气等离子喷涂分别以抛光的316L不锈钢和抛光的NiCoCrAlYTa涂层为基体依次进行7%氧化钇稳定氧化锆(7%Y2O3-ZrO2,7YSZ)粒子收集。首先研究了不同基体温度对7YSZ粒子铺展形貌的影响，其次原位观察不同基体与铺展粒子的结合形貌，使用了聚焦离子束focusedionbeam进行切割；最后为进一步解释沉积粒子与不同基体的界面结合情况，采用 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170822/15033960451589.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 09:56:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂成形技术的应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 等离子喷涂成形技术的应用。 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 09:33:43 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂成形的研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 介绍等离子喷涂成形的研究。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170821/15033247141587.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 13:54:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂成形技术的研究现状和应用进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 等离子喷涂成形（PSF）由于热源温度高、焰流速度快，非常适合高熔点高硬度材料的近净成形，近年来得到广泛关注和发展。文章综述了PSF技术中的喷涂粉末制备、芯模制备和处理、喷涂过程和后处理四个方面的研究现状，详细介绍了PSF技术在制备薄壁零部件、快速模具和某些特征材料方面的应用进展。在PSF研究领域，各国更多地注重应用研究，在其 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170821/15033236601586.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[徐玄，顾进跃，顾伟华，王跃明，熊翔，解路]]></author>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 13:50:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[压电陶瓷涂层]]></title>
      <description><![CDATA[     压电陶瓷是一种非常重要的功能陶瓷材料，主要应用于国防、航空航天及通信等方面。钛酸铅、钛酸钡是常用的压电陶瓷材料,钛酸铅的特点是居里温度高、机电耦合系数高和介电常数小；钛酸钡（BaTiO3）具有高介电性能、优异的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170820/15032251111585.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 10:29:52 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[耐蚀涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 简介用于等离子喷涂的耐蚀涂层 ]]></description>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 09:15:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂陶瓷涂层的应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 简述等离子喷涂陶瓷涂层的研究进展与现状，依据陶瓷涂层应用的分类，从等离子喷涂陶瓷涂层的耐磨涂层、热障涂层、耐蚀涂层、超导涂层、压电陶瓷涂层、生物活性涂层方面介绍了目前常用的等离子喷涂陶瓷材料的性能及其应用的研究现状。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170817/15029664201579.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[殷亚康，孙耀宁]]></author>
      <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 10:37:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速等离子喷涂设备制备Fe基合金涂层及其孔隙率研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 超音速等离子喷涂设备制备Fe基合金涂层及其孔隙率研究 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170816/15028752341578.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 09:11:53 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂层原生性孔隙几何结构的分形及统计特性]]></title>
      <description><![CDATA[ 孔隙是等离子喷涂涂层原生性结构，对涂层的耐磨损、耐腐蚀、耐高温等性能具有显著影响，是涂层参数优化的重要指标之一。因此，对涂层孔隙结构特征参数的全面表征对于更加精确地评价涂层质量具有重要意义。本文将概率统计方法、分形方法与数字图像分析技术相结合，研究了等离子喷涂涂层原生性孔隙数量、形态、尺寸及其分布等结构特征 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170816/15028747101577.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[陈书赢，王海斗，马国政，康嘉杰，徐滨士]]></author>
      <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 09:06:47 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速等离子喷涂Al2O3涂层制备及工艺优化]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用超音速等离子喷涂技术制备了Al2O3陶瓷涂层，利用XRD、SEM对涂层进行表征与分析。根据Box-Behnken二阶响应曲面法，基于涂层厚度h设计了三因素三水平的工艺优化试验，建立了喷涂电流I、等离子发生气体压力Pair、喷距d与响应输出值之间的数学模型。结果表明：涂层与基体结合界面良好，涂层致密且孔隙率极低；大颗粒在超音速等离子射流 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170815/15027982791576.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[毛杰，邓春明，邝子奇，曾威，刘敏]]></author>
      <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 11:54:20 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[等离子喷涂NiCoCrAlY/Al2O3高温固体润滑耐磨涂层的抗氧化性能研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 目的：研究等离子喷涂NiCoCrAlY/Al2O3高温固体润滑耐磨涂层在850℃时的高温抗氧化性能和抗氧化机理。方法：采用喷雾造粒、化工冶金包覆技术制备NiCoCrAlY/Al2O3复合粉体，并采用等离子喷涂技术在45#钢表面制备NiCoCrAlY/AlO复合涂层。采用SEM和XRD研究粉体和涂层的显微结构和物相组成，并采用马弗炉研究复合涂层在850℃的恒温氧化动 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170815/15027980581575.html</link>
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      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[曹玉霞，杜令忠，张伟刚，兰叶，黄传兵]]></author>
      <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 11:50:38 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂NiCoCrAlY/Al2O3 高温固体润滑耐磨涂层的抗氧化性能研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 目的研究等离子喷涂NiCoCrAlY/Al2O3高温固体润滑耐磨涂层在850℃时的高温抗氧化性能和抗氧化机理。方法采用喷雾造粒、化工冶金包覆技术制备NiCoCrAlY/Al2O3复合粉体，并采用等离子喷涂技术在45#钢表面制备NiCoCrAlY/AlO复合涂层。采用SEM和XＲD研究粉体和涂层的显微结构和物相组成，并采用马弗炉研究复合涂层在850℃的恒温氧化动 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170814/15027085461574.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170814/15027085461574.html</guid>
      <category>等离子喷涂</category>
      <author><![CDATA[曹玉霞，杜令忠，张伟刚，兰叶，黄传兵]]></author>
      <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 10:59:43 +0000</pubDate>
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