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    <title>液相喷涂</title>
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    <description>Latest 50 infos of 液相喷涂</description>
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      <title>桑尧热喷涂网</title>
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      <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>
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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>
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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>
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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>
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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[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>
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      <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[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>
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      <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[液相等离子喷涂 La2O3-Y2O3-ZrO2涂层的组织结构与性能]]></title>
      <description><![CDATA[ 摘 要：采用一定化学配比的 ZrOCl2·8H2O、YCl3和 LaCl3三种盐溶液合成前驱体溶胶作为等离子喷涂液体喂料，制备二元稀土氧化物氧化镧与氧化钇共稳定的氧化锆陶瓷涂层，并测试分析了该涂层的组织结构、高温相稳定性及隔热性能。结果表明，氧化镧与氧化钇共稳定的氧化锆陶瓷涂层具有良好的隔热性能及高温相稳定性。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20121205/781.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[李其连，程旭东]]></author>
      <pubDate>Wed, 05 Dec 2012 01:26:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相／粉末等离子射流形态特征可视化分析]]></title>
      <description><![CDATA[ 用标准化相同二阶中心矩椭圆的长短轴比作为等离子射流形态的特征值，以反映射流温度、速度等相关工艺参数的变化，建立了等离子熔射成形过程在线可视化数据模型．实验中使用计算机视觉及图像处理技术研究了液相／粉末等离子熔射射流特征值与熔射能量相关工艺参数之间的关系．结果表明：随着熔射功率的增大，射流的特征值也增大，而液相熔射的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20121126/704.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[张海鸥，于洋等]]></author>
      <pubDate>Mon, 26 Nov 2012 04:54:48 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[化学液相喷涂法制备超导薄膜的研究]]></title>
      <description><![CDATA[ 本文介绍了硝酸盐水溶液的化学液相喷涂法制备超导薄膜的工艺过程，对工艺参数的选择进行了研究。得到了Tc=84.8K的超导薄膜，X一射线衍射分析表明，薄膜具有良好的单相性，C一轴织构明显，工艺的重复性和薄膜性能的稳定性都较好。 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20121011/568.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[李痒，张甫权，彭自安，刘联宝]]></author>
      <pubDate>Thu, 11 Oct 2012 01:06:01 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[SPPS纳米结构涂层的研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[   　纳米材料由于尺寸效应和表面效应使其物理、化学、力学性能发生了巨大改变：电阻率提高、热导率降低、扩散率提高、弹性模量降低、陶瓷脆性降低等等。纳米晶粉末、纳米结构涂层、纳米块体材料作为功能材料正得到越来 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20120913/476.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[林锋，蒋显亮，于月光]]></author>
      <pubDate>Thu, 13 Sep 2012 05:33:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂技术研究进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 液相热喷涂技术研究进展
王超会，刘剑虹，王 铀
金属热处理内容导读：液相热喷涂这项新技术，是纳米材料应用的一个新领域，针对这个领域，本文做了介绍。摘要: 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 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20120828/361.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, 28 Aug 2012 04:17:27 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂制备纳米结构涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  一项专利报道：他们用传统的热喷涂方法，以纳米颗粒前驱体溶液作为喷涂给料，把纳米颗粒的合成、熔化和淬火结合在一个操作步骤中，制备出了高质量的纳米结构涂层。把纳米粒子如WC/Co、ZrO2、Al2O3、SiO2、SiCxNy、Cr3C2-NiC ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20120704/212.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[樊自拴摘译]]></author>
      <pubDate>Wed, 04 Jul 2012 01:15:09 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂工艺]]></title>
      <description><![CDATA[  研究了液相热喷涂，采用有机溶剂和水来调制浆料，结果表明：喷涂给料和过程状态影响着制备的纳米涂层的晶粒尺寸、状态和相组成。他们认为：在液相喷涂过程，液滴被注入到喷涂火焰中并被加热，热量从火焰传导到液滴中导致溶剂的 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20120704/211.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[樊自拴摘译]]></author>
      <pubDate>Wed, 04 Jul 2012 01:14:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂氧化钛涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  C.J.Li等人把钛酸丁酯(Ti(OC4H9)4)溶解到乙醇中形成不同浓度的溶液，然后用液相热喷涂制备纳米结构TiO2涂层。他们研究了雾化喷嘴的直径、雾化气体的流量、功率、喷涂距离和钛酸丁酯的浓度对涂层中金红石相和锐钛相的 ]]></description>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[樊自拴摘译]]></author>
      <pubDate>Wed, 04 Jul 2012 01:14:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂氧化铝涂层]]></title>
      <description><![CDATA[         K.Wittmann等人研究了直流等离子体液相喷涂。一个注入系统把氧化铝悬浮液注入到等离子体中，料浆分别用水和乙醇来配制，悬浮液液滴送入到等离子火焰中后，溶剂蒸发、分离，形成许多细小的纳米颗粒团聚体，这些团聚体在 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20120704/209.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[樊自拴摘译]]></author>
      <pubDate>Wed, 04 Jul 2012 01:13:41 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[液相热喷涂氧化锆涂层]]></title>
      <description><![CDATA[  S.Kuroda等人把氧化钇稳定的氧化锆（粒度为100nm，比表面积为7m2/g）用有机物配制成悬浮液，用一台喷墨打印机把悬浮液注入到等离子火焰中，研究了基体温度对涂层致密性和结构的影响。结果表明：在低温基体上，喷涂颗粒撞击基体形 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/qianyankexue/yexiangpentu/20120704/208.html</link>
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      <category>液相喷涂</category>
      <author><![CDATA[樊自拴摘译]]></author>
      <pubDate>Wed, 04 Jul 2012 01:13:12 +0000</pubDate>
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