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    <title>前沿科学</title>
    <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/</link>
    <description>Latest 50 infos of 前沿科学</description>
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      <title>桑尧热喷涂网</title>
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      <title><![CDATA[热喷涂技术在非晶材料制备方面的优势(图文)]]></title>
      <description><![CDATA[ 热喷涂与传统的非晶材料制备方法相比，更有优势，该技术不仅可以快速升温融化材料，其次，热喷涂具有比较快的冷却凝固特征，有利于在材料表面形成非晶涂层，使用热喷涂技术不仅可以发挥热喷涂的高效、低成本等优化，而且也能获得更 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20190724/1977.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 01:12:27 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂技术：发动机内孔等离子喷涂加工技术(图文)]]></title>
      <description><![CDATA[ 热喷涂，对于业内人士来说并不陌生的技术，要实现低摩擦，低油耗，高耐磨性和高耐腐蚀性，提高发动机性能，实现发动机重量，但你看过内部孔热喷涂吗，据说这是最先进的发动机缸径加工技术。 内部等离子喷涂工艺采用常压等离子喷涂工 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20190718/1972.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 07:10:52 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂技术]]></title>
      <description><![CDATA[  近十几年，一种新型的喷涂技术&amp;amp;mdash;冷喷涂技术得到了广泛关注和快速发展。传统的热喷涂技术中，通常以燃烧火焰、电弧、等离子弧作为加热源，对粉末粒子或线材等原材料进行加热，使其被加热到熔融状态。 在熔融状态下，被喷 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20171227/1717.html</link>
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      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 14:54:12 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热障涂层——超声检测技术]]></title>
      <description><![CDATA[     用于热障涂层检测的方法主要有脉冲回波法、声发射法、激光超声法等。Anton LLavrentyev等分别研究了垂直入射和斜入射条件下超声波的传播过程，总结了表征涂层厚度的方法。林莉等通过超声对不同厚度的YSZ涂层进行测 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20171205/1701.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 13:27:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂纳米涂层技术]]></title>
      <description><![CDATA[          20世纪70年代出现的纳米科技，让人们能够在原子和分子的水平上控制物质，使材料发挥出新颖、独特且极为优异的效应，也使人类进入了纳米时代。中国自2005年以来，有关纳米基础研究的论文数量就开始稳居世界第一。与 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20170806/1559.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 08:25:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂纳米涂层20年回顾与展望]]></title>
      <description><![CDATA[ 概述了热喷涂纳米涂层的发展，包括通过纳米粉体的再造粒技术形成热喷涂纳米结构涂层的过程，热喷涂纳米结构氧化铝/氧化钛耐磨抗蚀涂层材料的研发、产业化与成功应用，偶然获得热喷涂纳米自润滑涂层的过程，液料热喷涂纳米热障涂层的研发，新型热喷涂纳米热障涂层材料等。展望了热喷涂纳米涂层技术在国防和民用领域的应用前景，预计到202 ]]></description>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[王铀]]></author>
      <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 08:19:48 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米Al2O3等离子喷涂涂层的制备及性能分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 目的：对比研究微/纳米Al2O3等离子喷涂涂层的组织、力学及摩擦磨损行为。方法：以纳米Al2O3粉末为原料，利用喷雾干燥法制备出粒径分布在35～75μm的喷涂喂料，采用等离子喷涂技术在20钢基体上制备纳米Al2O3涂层。采用商用微米Al2O3喂料，以相同的喷涂工艺制备出微米Al2O3涂层。对粉末、涂层的显微结构及涂层的磨损形貌进行表征，对比分析 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20170805/1557.html</link>
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      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[杜三明，靳俊杰，肖宏滨，张永振]]></author>
      <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 13:21:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂防腐涂层的研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[ 根据冷喷涂制备防腐涂层的研究报道，将防腐涂层分为金属涂层、复合涂层、非金属涂层。
 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20170805/1556.html</link>
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      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 12:49:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂防腐涂层的防腐机理]]></title>
      <description><![CDATA[ 简介冷喷涂防腐涂层的防腐机理。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20170804/1555.html</link>
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      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 06:58:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂技术特点]]></title>
      <description><![CDATA[ 由于粉末颗粒在喷涂过程中的温度低于熔点，故相对于传统热喷涂工艺，冷喷涂技术的低温特性具有如下优点。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20170804/1554.html</link>
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      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 06:55:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂制备防腐涂层研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[ 针对海洋环境中各类钢铁构件日益严重的腐蚀现状，鉴于传统热喷涂技术无法解决涂层孔隙率高、热应力大等缺陷，冷喷涂技术制备防腐涂层受到国内外越来越多学者的关注。在分析大量文献的基础上，对冷喷涂制备防腐涂层的研究现状进行了分类和总结。首先，对比传统热喷涂技术特点，指出冷喷涂技术制备金属涂层、复合涂层以及非金属防腐涂层 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20170803/1553.html</link>
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      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[卢静，王光华，黄乐之，刘东华，闵小]]></author>
      <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 07:55:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂的应用进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 最近两年液相热喷涂技术渐渐得到了科研工作者的认可，尤其是纳米/亚微米表面工程领域的科研人员不断地利用液相热喷涂技术实现了高效纳米涂层的制备，并且应用到许多新的研究领域。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20170803/1552.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 07:24:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂的涂层特点]]></title>
      <description><![CDATA[ 介绍液相热喷涂的涂层特点。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20170802/1551.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 10:44:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂用的喂料研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 介绍一下液相热喷涂用的喂料研究进展。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20170802/1550.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 10:37:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂的装备研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 介绍液相热喷涂的装备研究进展。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20170801/1549.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 12:51:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂技术研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 液相热喷涂是表面工程领域中的一项新技术，是纳米材料工程应用的一个新的研究领域。本文从液相热喷涂的装备、喂料、涂层特点、应用等四个方面，对液相热喷涂的近十年的研究进展进行了综合论述。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20170801/1548.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[王超会，刘剑虹，王铀]]></author>
      <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 12:06:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米SiO2杂化环氧基氟代树脂涂层的制备与性能]]></title>
      <description><![CDATA[ 以正硅酸乙酯(TEOS)和双［3-(三乙氧基硅烷)丙基］胺(BTA)为水解前驱体，十二烷基苯磺酸钠(SDBS)为表面活性剂，利用溶胶-凝胶法制备了氨基纳米硅溶胶(TB)，将其与环氧基氟代丙烯酸树脂(FBSA)上的环氧基开环共聚，得到一种纳米杂化树脂(NA-FB)，并以NA-FB为成膜物质，制得了纳米改性透明涂层。用FTIＲ、XPS、TEM和SEM对产物的形貌、结构及性能进 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20170731/1546.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[权利军，安秋凤，荆晶晶]]></author>
      <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 08:50:25 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速等离子喷涂WC-17Co纳米涂层的性能]]></title>
      <description><![CDATA[ 采用超音速等离子喷涂在0Cr13Ni5Mo不锈钢表面制备了纳米和微米WC-17Co涂层，并对比了2种涂层的孔隙率、结合强度、硬度和耐磨性。结果表明，纳米涂层的致密性和结合强度均高于微米涂层，其孔隙率仅为0.56%，结合强度大于69.2MPa；纳米涂层和微米涂层的硬度是基体的3.9和3.8倍，硬度值从涂层的表面到底部逐渐增加；基体磨损为磨粒磨损+粘着 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20170731/1545.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[李万青，林铁松，宋超群，何鹏，王启越]]></author>
      <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 08:30:35 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子弧处理纳米氧化锆粉末结构演变研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要：本文采用大气等离子喷涂—纯净水捕获技术，研究了纳米氧化锆 (YSZ) 粉末在等离子焰流熔化过程中颗粒状态演变历程。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20140102/1459.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[彭浩然，张鑫，梁明德，胡丹丹，张春鸣，冀晓鹃，章德铭，任先京]]></author>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2014 23:11:57 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂技术及其在零件修复与功能涂层制备中的应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘要： 通过与常规热喷涂工艺的技术特点的对比， 介绍了冷喷涂技术的特点， 重点对其机理以及工艺的关键技术进行了阐述， 在此基础上介绍了国内外在零件修复与功能涂层制备方面的研究进展， 并对冷喷涂工艺的发展趋势与应用前景进行了展望。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20131211/1435.html</link>
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      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[王存龙， 杨 森， 马 冰， 冯胜强]]></author>
      <pubDate>Wed, 11 Dec 2013 12:37:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[飞机结构表面涂层体系改进研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘要：针对多型飞机表面涂层体系抗腐蚀性能差这一亟待解决的问题，采用制造状态、大修状态及纳米复合涂层对设计的典型飞机蒙皮对接结构模拟件进行涂装，并利用划格法对涂层体系的层间附着力进行表征。采用加速模拟环境试验的方法，对纳米复合涂层的防腐性能进行考核验证。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20131209/1431.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[房振乾，陈群志，董兵，黄学军]]></author>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2013 02:12:53 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[锌铬复合涂层工艺研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘要：对铸造件、焊接结构件和Ｑ１９５试片的普通防腐涂层和锌铬复合涂层的不同工艺方法和盐雾时间的对比，依据实验研究结果，得出适合铸件、焊接结构件的最佳工艺。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/daitiduge/20131130/1416.html</link>
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      <category>替代镀铬</category>
      <author><![CDATA[姚彦芳，钟传平，刘丹丹]]></author>
      <pubDate>Sat, 30 Nov 2013 12:27:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米晶WC-Co硬质合金的研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘要  概述了国内外纳米晶硬质合金的发展现状。纳米晶WC-Co硬质合金制备的关键技术主要包括:优质纳米晶WC粉的制备和烧结过程中WC晶粒长大的控制。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20131124/1408.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[张武装,刘 咏,黄伯云]]></author>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2013 00:57:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[微/纳米复合涂层的耐空蚀性能]]></title>
      <description><![CDATA[ ［摘 要］ 为提高流体机械的耐空蚀性能，模拟实际工况，利用转盘式磨损试验装置研究了涂覆微/纳米复合涂层及另外 4 种传统表面处理方法处理的 45 钢的耐空蚀性能; 采用失重法和扫描电镜( SEM) 对空蚀磨损结果进行了分析。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20131108/1391.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[许 焰，庞佑霞，张 昊，唐 勇，刘厚才]]></author>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2013 00:12:49 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[新型纳米涂层可防物体表面结冰]]></title>
      <description><![CDATA[ 美国哈佛大学的研究人员开发出了一种纳米涂层,在低温下能使滴溅在其表面的水滴未及结冰就滑落。该技术有望实现永不结冰的飞机机翼和输电线路、保温性能更佳的建筑以及在严寒和大雪中也能保持通畅的高速公路,并且与冰融雪中所采用的化学及加热方法相比,该技术效率更高,也更为环保。相关论文发表在5美国化学学会#纳米6杂志网 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20131023/1364.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[佚名]]></author>
      <pubDate>Wed, 23 Oct 2013 01:54:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速火焰喷涂替代镀铬技术修复导轨研究和应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘要: 与等离子喷涂层和电镀硬铬层相比，超音速火焰喷涂( HVOF) 层具有结合强度高、致密、耐磨损性能优越等特点。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/daitiduge/20131019/1358.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/daitiduge/20131019/1358.html</guid>
      <category>替代镀铬</category>
      <author><![CDATA[唐 斌，谢道秀]]></author>
      <pubDate>Sat, 19 Oct 2013 01:18:32 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂制备复合材料涂层研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘要：鉴于目前冷喷涂技术制备复合材料涂层受到国内外越来越多学者的关注，本文在大量文献分析的基础上对冷喷涂制备复合材料涂层进行了分类和总结。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20131015/1353.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20131015/1353.html</guid>
      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[李文亚，黄春杰，余敏，廖汉林]]></author>
      <pubDate>Tue, 15 Oct 2013 02:39:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂技术的工艺特点综述]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要:冷喷涂技术是通过把具有一定塑性的细小粒子用压缩气体超音速流喷射到基板靶体，粒子经过强烈的塑性变形而发生沉积形成涂层。本文介绍了冷喷涂技术的工艺特点，阐述了冷喷涂技术工艺参数对涂层质量的影响情况。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130925/1341.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130925/1341.html</guid>
      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[李 帆]]></author>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2013 00:55:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[二步法制备 CeO2纳米涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要：研究发现一步法制备 CeO2涂层保护层的表面存在裂纹和孔洞，为了提高薄膜的表面质量，采用二步法制备 CeO2纳米涂层，用 XRD 和 SEM 研究了制备的薄膜，确定制备的参数，试验结果表明，二步法能够得到表面质量高的 CeO2薄膜涂层。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130924/1339.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130924/1339.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[齐磊磊，郭志超]]></author>
      <pubDate>Tue, 24 Sep 2013 00:07:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米技术在强化传热中应用的研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要：采用纳米技术，通过改变传热流体的物性和流动特征以及传热表面的特性，能有效地强化传热。本文综述了纳米流体、纳米胶囊粒子潜热型热流体以及纳米涂层表面在强化传热中应用的研究进展，分析了各种纳米技术的强化传热机理，指出了现有研究工作存在的问题和今后研究的方向。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130922/1338.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130922/1338.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[张正国，燕志鹏，方晓明，方玉堂，高学农]]></author>
      <pubDate>Sun, 22 Sep 2013 00:57:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[多功能有机-无机杂化纳米涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要:利用溶胶-凝胶法得到有机-无机杂化纳米复合材料,其可用来制成具有多种功能的纳米涂层。由于无机相和有机相的联合作用,纳米涂层表现出优异的耐磨损性、耐腐蚀性、防油性、防雾性、抗静电性、抗折射性等。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130909/1327.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130909/1327.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[王秀华,何建平,王 玲,陈素晶]]></author>
      <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 01:41:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂金属/陶瓷涂层制备工艺及涂层性能研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 随着航空、航海技术的快速发展，对发动机、内燃机材料强度的要求不断提高，尤其是处于腐蚀环境中的部件，常规涂层和阴极保护技术无法满足其长效防护的要求，因此，耐腐蚀、耐高温及抗磨损的新型材料不断涌现，喷涂金属/陶瓷涂层是目前提高内燃机、发动机经济性和可靠性最有效的方法。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130903/1319.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130903/1319.html</guid>
      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[王静]]></author>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2013 00:16:33 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米和微米 WC/12Co 涂层的电接触强化研究]]></title>
      <description><![CDATA[ ［摘 要］分别以微米和纳米 WC-12Co 粉末为原料配制液态涂料，喷涂于 45 钢表面形成预喷涂层，再利用电接触表面强化技术对预喷涂层进行强化，获得强化层。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130831/1315.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130831/1315.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[韩志兵，朱世根，齐小犇，许新军，丁浩]]></author>
      <pubDate>Sat, 31 Aug 2013 03:22:48 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米氧化锆基陶瓷涂层抗高温氧化性能的研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要：采用亚音速火焰喷涂工艺制备了纳米 ZrO2基陶瓷涂层；研究了纳米 ZrO2对涂层抗高温氧化性及显微组织的影响。 结果表明，添加适量的纳米 ZrO2可以细化喷涂层的组织，提高喷涂层的抗高温氧化性，当纳米ZrO2的含量为 19%时涂层的抗高温氧化性最好。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130828/1309.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130828/1309.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[白玖红, 李建国, 凌 洁, 刘 军]]></author>
      <pubDate>Wed, 28 Aug 2013 01:54:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米复合 Ti(C,N)基金属陶瓷及涂层制备技术研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 本论文在制备出高性能的纳米复合 Ti(C,N)基金属陶瓷基体表面上利用多弧离子镀技术分别沉积了(Ti,Al)N 涂层和纳米多层膜。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130819/1287.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130819/1287.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[严永林]]></author>
      <pubDate>Mon, 19 Aug 2013 01:58:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米Y-PSZ基材料高温封严涂层的研制]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘要:前期探讨高温环境使用的封严涂层。研制出可磨耗封严涂层材料,以纳米Y-PSZ为基相材料,添加定量的高温软相和造孔组分,获得一种添加相分布均匀,组织细小松软的团聚型封严涂层材料粉末。并成功采用APS在试验基体上制备出\110mm厚的涂层。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130814/1279.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130814/1279.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[高忠宝，程旭东，王 鸣, 张子军, 邓飞飞]]></author>
      <pubDate>Wed, 14 Aug 2013 01:48:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[新型无铬锌铝合金涂层的研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要:无铬锌铝合金涂层作为一种新型的 “绿色电镀”工艺，由于其优良的防护性、渗透性、无氢脆、耐高温等优点，成为一种有望取代镀锌层的清洁技术。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/daitiduge/20130807/1264.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/daitiduge/20130807/1264.html</guid>
      <category>替代镀铬</category>
      <author><![CDATA[罗建光，梅 路，罗建成]]></author>
      <pubDate>Wed, 07 Aug 2013 02:26:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂技术的研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 　摘 要 冷喷涂是基于空气动力学原理的一种新型喷涂技术。它是利用低温(一般低于600e)超音速气体射流加速喷涂粒子,使粒子不熔化,以固态形式与基体发生塑性碰撞而实现涂层沉积。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130730/1244.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130730/1244.html</guid>
      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[苏贤涌,周香林,崔华,张济山]]></author>
      <pubDate>Tue, 30 Jul 2013 01:57:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[固/液相等离子喷涂制备固体氧化物燃料电池复合电极]]></title>
      <description><![CDATA[ 固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)是一种直接将化学能转化为电能的能源转化装置，具有能源利用效率高，环境友好等特点受到世界各国广泛关注。目前 SOFC 的主要研究在于降低其工作温度，其中电解质薄膜化是主要途径。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20130728/1241.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20130728/1241.html</guid>
      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[熊 凡]]></author>
      <pubDate>Sun, 28 Jul 2013 00:26:30 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[惰性气体蒸发-冷凝法制备尺寸可控的纯稀土纳米粉末]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要: 利用惰性气体蒸发)冷凝法制备了系列纯稀土金属的纳米粉末颗粒。通过分析稀土金属的蒸气压随温度的变化特征,指出了适合用惰性气体蒸发)冷凝法制备纳米粉末的稀土金属的种类。以Sm、Nd、Gd纯稀土金属为例,用透射电镜观测了稀土金属纳米颗粒的形貌及晶体结构,并测算了平均粒径及粒径分布。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130715/1226.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130715/1226.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[卢年端，宋晓艳，张久兴，李尔东，岳明，曾宏，闫相全]]></author>
      <pubDate>Mon, 15 Jul 2013 00:51:35 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米涂层的研究现状及应用技术]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要:简述了纳米表面涂层制备工艺的研究现状,分析了几种不同工艺在制备纳米表面层中的应用情况。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130709/1216.html</link>
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      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[陶小娟]]></author>
      <pubDate>Tue, 09 Jul 2013 00:51:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米材料的自组装研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘要: 本文主要评述了近年来纳米材料自组装的研究进展, 即对以纳米材料(包括零维的纳米粒子和一维的纳米管/线)为单元而开展的自组装方面的工作进行了介绍。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130707/1213.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130707/1213.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[刘 欢，翟 锦，江 雷]]></author>
      <pubDate>Sun, 07 Jul 2013 14:08:43 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米涂层的应用及进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘要:纳米表面材料的研究、开发与应用是整个纳米材料研究的一个战略制高点,已成为纳米材料研究与应用的重点方向,纳米涂层设备开发,有利于纳米表面材料的扩大应用。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130703/1207.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130703/1207.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[宋宏文,刘继光]]></author>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2013 01:06:05 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂技术制备纳米涂层]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要:在KY)HVO (A) F多功能超音速火焰喷涂的基础上实现了冷喷涂技术。采用该技术在钢基体上制备了二氧化钛纳米涂层。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130703/1206.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130703/1206.html</guid>
      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[侯根良,王汉功,杨 晖,苏勋家]]></author>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2013 00:59:33 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速冷喷涂铜涂层特性分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要:介绍了超音速冷喷涂技术特点及工艺原理,测试了铜涂层的显微硬度、结合强度等重要指标,利用扫描电镜、X衍射、EDX测试手段观察了铜涂层组织形貌,分析了涂层相结构、残余应力状况和微区成分等特性。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130625/1190.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130625/1190.html</guid>
      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[王佳杰, 王志平, 霍树斌, 张 颖, 王吉孝]]></author>
      <pubDate>Tue, 25 Jun 2013 00:24:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相等离子喷涂纳米 ZrO2热障涂层的显微结构及抗热震性能研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘要: 采用液相等离子喷涂技术制备了纳米氧化锆热障涂层。用透射电镜、扫描电镜和 X 射线衍射研究了涂层的晶粒特性、显微结构和晶体结构，同时研究了纳米氧化锆热障涂层的热震性能。结果表明: 液相等离子喷涂制备的涂层晶粒约 30nm; 涂层具备均匀的孔隙结构; 涂层热震前后的主相为稳定的四方相晶体结构; 涂层的特殊孔隙结构有 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20130620/1182.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20130620/1182.html</guid>
      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[程旭东，闵 捷，孟晓明，向泓宇，张 朴]]></author>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 00:58:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂新型催化功能涂层微结构]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要: 冷喷涂技术通常用于制备金属功能涂层,采用冷喷涂技术成功制备了多孔易碎的NiO/Al2O3催化剂涂层,并利用扫描电镜、能谱分析仪和X射线衍射仪对涂层进行了分区表征。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130609/1168.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130609/1168.html</guid>
      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[王 锋,张鼎纹,郑世伟,漆 波,崔文智]]></author>
      <pubDate>Sun, 09 Jun 2013 06:13:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[冷喷涂技术及其在油气装备中的应用展望]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要 随着我国油气资源勘探开发难度的不断加大,复杂地层、深井等特殊环境对油气钻探装备及工具提出了更高的要求。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130608/1167.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/lengpentu/20130608/1167.html</guid>
      <category>冷喷涂</category>
      <author><![CDATA[祝效华 杨眉 刘清友 黄本生 童华]]></author>
      <pubDate>Sat, 08 Jun 2013 01:30:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米氧化铁的制备工艺综述]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要:纳米氧化铁是一种多功能材料,在食品、医药、催化、涂料等方面具有广泛的应用。本论文综述了近年来国内外纳米氧化铁的制备方法,对各种制备方法的优缺点进行分析和比较,并指出了纳米氧化铁粉体今后的研究方向。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130607/1165.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130607/1165.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[缪应菊,刘潍涓,刘 刚,王亚明]]></author>
      <pubDate>Fri, 07 Jun 2013 02:57:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[纳米技术在瓦楞机上的应用研究（二）]]></title>
      <description><![CDATA[ 国内瓦楞辊表面处理技术现状瓦楞辊的品质一直困扰着纸箱企业。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130604/1158.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/namituceng/20130604/1158.html</guid>
      <category>纳米涂层</category>
      <author><![CDATA[　刘维成　陈希荣]]></author>
      <pubDate>Tue, 04 Jun 2013 02:26:14 +0000</pubDate>
    </item>
  </channel>
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