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    <title>理论研究</title>
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    <description>Latest 50 infos of 理论研究</description>
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      <title>桑尧热喷涂网</title>
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      <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>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 13:21:54 +0000</pubDate>
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      <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>
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      <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>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 00:44:05 +0000</pubDate>
    </item>
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      <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>
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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[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/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[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 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[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>
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    <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[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[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>
    <item>
      <title><![CDATA[感应熔覆涂层粘结剂的选择]]></title>
      <description><![CDATA[  机械零件要在高温 、高压 、腐蚀等特殊环境下工作 ,其破坏的形式主要有磨损 、腐蚀 、断裂 ,其中磨损和腐蚀导致的失效占相当大的比例。磨损和腐蚀均发生于零件表面 , 对其进行表面防护可以有效地解决上述问题。与传 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190617/1949.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 17 Jun 2019 07:56:56 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[提高３００Ｍ 钢零件 ＨＶＯＦ涂层结合力的方法]]></title>
      <description><![CDATA[  镀硬铬广泛应用于飞机起落架零件耐磨损表面层和损伤表面层的修复等工作，但是由于镀硬铬容易产生铬层缺陷和氢脆，且电镀过程存在产生大量的铬雾和含铬废水，环境保护处理周期长和成本高等缺点；因此，各个国 家 都 在 寻 找  ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190610/1943.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 12:58:19 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[喷雾造粒技术在反应烧结 SiC密封材料中的应用研究]]></title>
      <description><![CDATA[  反应烧结碳化硅 (简称 RBSC)是应用熔融硅浸渗含碳生坯制备得到的致密陶瓷烧结体 。该方法不仅具有烧结温度低、烧结时间短 、坯体收缩率小( &amp;lt;3%)、易于制备大尺寸复杂形状构件等特点, 与其它烧结工艺制备的碳化硅陶 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190509/1922.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 09 May 2019 08:48:35 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[喷雾造粒氧化硅微球的致密化烧结]]></title>
      <description><![CDATA[  氧化硅粉体可用于涂料、颜料、复合材料、催化剂载体、电子封装材料等领域，呈 规则球形的氧化硅微球相比通常的氧化硅粉体还具有一些特殊的用途，如树脂基牙科充填材料的填料、液晶显示器分级层的位阻材料．目前，制备氧化硅 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190318/1900.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 08:31:33 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[飞秒激光烧蚀特性及与物质相互作用机理]]></title>
      <description><![CDATA[  激 光 烧 蚀 的 第 一 步 是 靶 材 料吸收激光能量!这是通过线性及非线性过程完成的!聚焦区域的材料被加热到熔融温度或气化温度。不同的吸收材料!它们的吸收机理是不同的。吸收过程还与光强有关，对于给定的激光能量! ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190313/1896.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 12:42:30 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[阀门等离子弧堆焊层气孔的排除]]></title>
      <description><![CDATA[         等离子弧堆焊是阀门焊接应用最多的焊接技术之一。 工业中目前广泛应用的高、 中压阀门（石油、 化工、 电站等设备） 多以硬质合金作为阀门密封面材料。 由于这些阀门工作条件恶劣,提高密封面的使用寿命是一个很 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190125/1885.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 09:22:54 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[高温自润滑涂层的组分]]></title>
      <description><![CDATA[      高温固体自润滑涂层的基础相不仅要满足其在高温段时具有优异的高温抗氧化性，还需要与金属基体具有良好的结合能力。目前用作高温自润滑涂层基础相的材料主要为金属和陶瓷两大类。金属基自润滑涂层是以高强度耐热 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20190114/1880.html</link>
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      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 11:34:21 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[  烧蚀防热技术]]></title>
      <description><![CDATA[       烧蚀防热技术的出现可以看成是在根本克服高速飞行器气动加热问题方面开辟出的一条具有革命性的全新技术途径。烧蚀防热是指在热流环境中，防热材料能够发生分解、熔化、升华等多种吸收热能的物理化学变化，通过材料 ]]></description>
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      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 14:14:37 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法]]></title>
      <description><![CDATA[      化学气相沉积技术(CVD) 通过对增强纤维构成的骨架沉积陶瓷基体制备复合材料，沉积温度一般为1100-1500℃，优点是制备中纤维的机械损伤和化学损伤较小，但同时制备周期较长，并且在沉积过程中容易造成孔隙闭塞，使复合材料 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20181210/1862.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:11:07 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[原位合成技术]]></title>
      <description><![CDATA[       材料特别是复合材料的原位反应合成已成为材料的重要制备技术,并且越来越受到国内外的高度重视。原位合成主要具有如下优点:简化工艺、降低原材料成本及实现特殊显微结构设计和获得特殊材料性能。另外,采用原位 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20181031/1844.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 11:22:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[先进陶瓷和原位反应]]></title>
      <description><![CDATA[  先进陶瓷由于具有高强, 高硬, 耐高温 ,耐磨耐腐蚀等特性 , 在航空航天, 汽车, 石油化工, 能源,微电子等领域到广泛的应用;反过来, 后者又进一步推动了先进陶瓷的研制与开发.先进陶瓷的研究内容大致包含两个方面 :(1) ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20181014/1834.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 07:32:42 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[高铬铸铁的研究]]></title>
      <description><![CDATA[  磨损已经成为冶金、矿山、机械、建材和军工等工业部门引起设备失效或材料破坏的一个重要原因。我国目前在矿山、建材和电力行业中，每年磨耗80多万吨。因此,提高材料的抗磨损性能、降低磨耗，以及开发新型耐磨材料是生产 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20181010/1833.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 14:03:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Stellite合金的摩擦磨损]]></title>
      <description><![CDATA[  气门-气门座摩擦副是发动机的主要摩擦副之一,其工作于高温、交变载荷冲击及复杂燃烧气氛冲刷腐蚀等恶劣环境中,易产生磨损.目前的生产实际主要通过在气门锥面制备具有优异性能的合金层来提高气门磨损性能.其中,Stell ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20181010/1832.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 13:58:38 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[溶液浸渍法及其复合工艺]]></title>
      <description><![CDATA[  溶液浸渍法的工艺流程是，首先将抗烧蚀组元配制成料浆，然后通过真空或加压的方法将料浆溶液浸渍到复合材料内部，而后通过高温处理得到改性的抗烧蚀基体。樊乾国等首先将 ZrB2 微粉配置成浆料，采用浸渍法将含 ZrB2 微粉的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180831/1818.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 11:22:42 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[预制体结构及 SiC 基体致密化改性]]></title>
      <description><![CDATA[  C/SiC 复合材料纤维预制体结构一般包括两维结构（2D，如平纹、斜纹和缎纹等）、两维半结构（2.5D）、三维针刺结构（3DN）、三维编织（3D）等结构形式。2DC/SiC 复合材料纤维预制体因各层纤维布之间无编织纱线，导致层间强度低，易分层；2.5D ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180831/1817.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 11:18:56 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[高压水射流处理技术]]></title>
      <description><![CDATA[       高压水射流处理技术是指一定流量的水在大于２００ＭＰａ的高压作用下冲刷在工件表面上，使工件表层产生塑性变形，得到理想的组织结构和残余压应力的分布，从而达到粗化的效果。高压水速度可达到６００ｍ／ｓ以上，特别适合于较硬的陶瓷、硬金属 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180716/1802.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 11:38:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[喷砂处理举例]]></title>
      <description><![CDATA[      喷砂处理对镍基单晶高温合金表面低压等离子喷涂ＮｉＣｏＣｒＡｌＹＴａ涂层疲劳性能的影响。经研究发现，喷砂处理会使单晶基体的疲劳极限降低３０ＭＰａ以上。在相同的应变幅下，喷砂试样的疲劳寿命低于未喷砂试样；应变幅越高，喷砂处理对试样基体的疲 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180716/1801.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 11:35:05 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂的表面处理]]></title>
      <description><![CDATA[      热喷涂技术可快速地在大面积基体表面沉积性能优良的涂层，已成为材料表面防护与强化的重要手段，也是再制造的重要技术之一。其具体应用包括材料表面性能的改善（耐磨、耐蚀和隔热等）、失效零件的功能恢复及几何尺寸的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180716/1800.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 11:28:16 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[C/C复合材料基体改性工艺]]></title>
      <description><![CDATA[          基体改性技术主要有内部涂层法和添加剂法。其中，内部涂层是通过在炭纤维表面或在基体的孔隙内涂覆具有阻挡氧扩散的阻氧层，这对提高C/C复合材料自身抗氧化能力有一定的促进作用，但内部涂层只能对纤维表面起到保 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180625/1794.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 13:24:12 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂喷前处理]]></title>
      <description><![CDATA[ 热喷涂的工艺特点决定了涂层与基体的结合机理主要为机械咬合,因此基体表面前处理对热喷涂涂层的结合强度有着重要的影响。表面前处理有很多种方法，在选择表面前处理方法时主要考虑基体的形状和厚度、表面原始状态以及 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180622/1791.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 12:33:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[C /C 复合材料的高温抗氧化防护研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[           通过多年的努力，国内外研究者开发了一系列的复合涂层体系，基本上解决了 C /C 复合材料 1 600℃以下静态空气中的氧化防护问题，但目前开发的涂层制备工艺还不能满足 C /C 复合材料构件大规模涂层的工程化应用需 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180502/1773.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 02 May 2018 14:12:10 +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[          目前可以通过等离子喷涂获得的耐磨涂层种类较多， 主要包括金属涂层、陶瓷涂层以及金属陶瓷复合涂层， 如 FeCrBSi， NiCrBSi， NiCrCr3C2，WC-Co， TiO2， BN 等。但是涂层形成过程具有复杂性与特殊性， 喷涂层内部不可避免 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180425/1769.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 11:32:25 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[颗粒在超音速等离子曠涂中的溶化和细化过程]]></title>
      <description><![CDATA[  喷涂颗粒的烙化和细化持性对涂层质致有度著的影响。B.B.库吉诺夫指出如果在射流中出现固体或者刚开始烙化的颗粒,它们在碰撞基体时从涂层表面弹回,因此造成颗粒的利用率降低或者涂层的质量下降。研巧颗粒的加热烙化 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180321/1750.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[天天]]></author>
      <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 12:16:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[影响雷达涂层附着力的因素]]></title>
      <description><![CDATA[            目前雷达吸波材料按成型工艺和承载能力可分为结构型和涂覆型两类。涂覆型吸波涂层具有施工方便、吸波性能好、不改变武器装备原有设计和结构的优点，广泛应用于装备表面。影响涂层附着力的因素主要有以下方 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180221/1737.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[天天]]></author>
      <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 08:20:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速喷涂层“鬼纹”的产生原因]]></title>
      <description><![CDATA[  超音速喷涂层产生&amp;amp;ldquo;鬼纹&amp;amp;rdquo;现象的原因比较复杂，涉及面较广，与喷涂工艺、喷涂设备、喷涂原材料及喷涂环境有关。１．喷涂参数不合理a.氧气和燃油（或燃气）的流量及其比例不合理为获得理想的涂层，需要综合考虑喷***的特 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180119/1733.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[天天]]></author>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 12:33:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[后氧化对陶瓷涂层结合强度影响]]></title>
      <description><![CDATA[          众所周知,热喷涂陶瓷时在基体界面上喷涂粒子和基体存在着50%以上的未结合区.这些暴露的钢铁基体在后来的喷涂过程中会被氧化,由于氧化铁属膨胀型的氧化物,即其比容积远大于铁(约2倍)从而引起膨胀,这种膨胀会 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180116/1731.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[天天]]></author>
      <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 14:35:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[微观结构的热喷涂 ＷＣ／ Ｃｏ 涂层裂纹]]></title>
      <description><![CDATA[            热喷涂制备的ＷＣ／ Ｃｏ涂层具备优异的高温耐磨损性能,已成为装备摩擦副表面改性强化的主要工艺之一．但在摩擦滑动接触的交变载荷作用下，摩擦副表面ＷＣ／ Ｃｏ涂层内的缺陷会引起应力集中，并在结合力较弱处诱发裂纹开裂失效，进而 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180109/1725.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[天天]]></author>
      <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:54:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂粉尘的研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[            热喷涂技术，作为表面工程重要应用技术之一，被广泛应用于冶金、国防、化工、能源、机械制造等各个领域。但与此同时热喷涂工艺过程也会产生大量的热喷涂粉尘，这些粉尘不仅危害热喷涂作业人员身体健康，还会产生 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20180103/1721.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[天天]]></author>
      <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 14:41:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ZAO 靶材及薄膜的研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 氧化锌(ZnO)是一种具有六方纤锌矿晶体结构的宽禁带 II-VI 族半导体材料，由于其优良的特性，在太阳能电池、紫外探测器、声表面波器件、气敏传感器、透明电极等方面得到了广泛的应用。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20140403/1494.html</link>
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      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[柯文明]]></author>
      <pubDate>Thu, 03 Apr 2014 10:10:48 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[激光制备铌掺杂二氧化钛基透明导电薄膜]]></title>
      <description><![CDATA[ 透明导电氧化物（TCO）薄膜由于其优良的可见光透过性和导电性在平板显示器件、触摸面板、太阳能光伏电池、反射热镜、气体敏感器件和透明 PN 结等领域有着广阔的应用前景。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20140312/1483.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20140312/1483.html</guid>
      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[周霞辉]]></author>
      <pubDate>Wed, 12 Mar 2014 02:55:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[等离子喷涂热障涂层的氧化行为]]></title>
      <description><![CDATA[ 随着航空工业的发展，涡轮发动机的燃气进口温度和效率不断提高，而现有的高温合金和冷却技术已无法满足这种需求。为此，在高温合金表面涂覆热障涂层变得极为重要，并且热障涂层已经有了很长时间的高温服役经历。评价热障涂层性能的最主要指标是抗氧化性。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20140216/1474.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20140216/1474.html</guid>
      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[王爽]]></author>
      <pubDate>Sun, 16 Feb 2014 00:45:33 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[预处理改善纳米热障涂层性能研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 本文采用磁控溅射-电泳沉积复合技术在 GH3128 高温合金基底表面制备双层结构 NiCoCrAlY/YSZ 纳米热障涂层。研究了磁控溅射 NiCoCrAlY 粘结层在大气环境和低真空环境下不同温度(500℃、700℃、900℃、1100℃)预氧化热处理对热障涂层高温氧化和热腐蚀寿命的影响。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20140113/1468.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20140113/1468.html</guid>
      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[邝宣科]]></author>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2014 08:11:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[激光熔覆钴基合金加碳化钨混合粉末熔覆层性能的研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 作为一种新兴的材料表面改性技术，激光熔覆由于可制备出性能优良的熔覆层而广泛应用于零件制造和修复领域。由激光熔覆制备出的金属-陶瓷复合涂层可以与基体形成牢固的冶金结合，并且能够服役于极为苛刻的工况条件下。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20131225/1454.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/lunwenxuandeng/lilunyanjiu/20131225/1454.html</guid>
      <category>理论研究</category>
      <author><![CDATA[黄雪]]></author>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2013 10:43:50 +0000</pubDate>
    </item>
  </channel>
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