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    <title>科普园地</title>
    <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/</link>
    <description>Latest 50 infos of 科普园地</description>
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      <title>桑尧热喷涂网</title>
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    <item>
      <title><![CDATA[电子束物理气相沉积]]></title>
      <description><![CDATA[  除等离子喷涂技术之外 , 电子束物理气相沉积(Electron beam physical vapor deposition , 简称 EB-PVD)是另外一种最常用的热障涂层制备方法 。其原理是通过真空泵将设备中的真空室抽取真空 , 达到一定的真空度要求 ]]></description>
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      <category>电弧喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 12:15:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[H V O F 火 焰作 为喷涂热 源 的特性]]></title>
      <description><![CDATA[  HvOF,即超音速火焰,其主要特征之一是可以直接观察到火焰中所出现的马赫节。马赫节的存在与否可以作为火焰是否达到超音速的一个判据。根据理论计算和实际测量,火焰的速度可达到1500一2000m/s以上。然而,由于受火焰自 ]]></description>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 12:11:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速火焰喷涂速度]]></title>
      <description><![CDATA[         超音速火焰喷涂都是利用超音速火焰来加热、加速喷涂粒子的。喷涂系统在喷***结构上都是将燃料(气体或液体)和助燃剂(氧气或空气夕送进燃烧室燃烧,并使其沿着喷嘴喷出,在瑞利流和范诺流效应下,对于等截面喷嘴在 ]]></description>
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      <category>火焰喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 14 Jun 2019 13:58:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[HVOF 涂层工艺过程与特点]]></title>
      <description><![CDATA[  喷涂涂层防护技术, 如火焰喷涂、等离子喷涂等技术,在发达国家应用较早 ,在水力机械方面主要用于冲击式水轮机的喷针与喷嘴环, 以及混流式水轮机导叶、抗磨板、止漏环等部件在遭受破坏后的修复 ,特别在一些容量、尺寸 ]]></description>
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      <category>火焰喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 12:54:33 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[高频感应熔覆]]></title>
      <description><![CDATA[  表面熔覆技术是一种应用广泛的表面冶金技术，一般是在基材表面预先涂覆(或粘结)一层金属或合金材料，然后利用一定的加热方法， 使涂覆材料熔融，与基体表面发生一系列物理、化学作用，从而形成牢固结合的、 具有优异功能特性 ]]></description>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 31 May 2019 12:07:37 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[HVOF涂层特性]]></title>
      <description><![CDATA[  由于热动能喷涂过程中喷涂粒子并没有完全熔化 , 并且其粒子速度极高 , 喷涂粒子在 AC- HVAF 焰流中的停留时间短 , 喷涂材料在喷涂过程中的氧化反应受到了抑制 , 使涂层中的氧化物含量非常低 。 例如 , 在标准喷涂条 ]]></description>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 30 May 2019 06:55:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超 音 速 火 焰 喷 涂 技 术]]></title>
      <description><![CDATA[  20 世纪 80 年代出现的超音速火焰喷涂更促进了热喷涂技术的发展 , 扩大了其应用领域。 氧与燃料以高速 、高压喷入燃烧室 , 燃烧后产生 2 727 ℃的高温和1 500 m/s 的高速膨胀气流 , 喷涂粉末送入这种气流中 , 粉末 ]]></description>
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      <category>火焰喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 30 May 2019 06:51:54 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂替代电镀硬铬]]></title>
      <description><![CDATA[  电镀铬是一种传统的表面电镀技术 , 已经应用长达近百年 。镀铬层硬度高 、 耐磨 、 耐蚀, 并能长期保持表面光亮, 工艺相对比较简单, 成本较低 。长期以来, 铬镀层除了作为装饰涂层外, 还广泛用作机械零部件的耐磨和 ]]></description>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 27 May 2019 07:23:43 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[反应中的热喷涂]]></title>
      <description><![CDATA[  传统热喷涂是利用热源将材料加热熔化或软化 ,靠热源自身的动力或外加压缩气流 ,将熔粒以一定速度喷射到基材表面而形成涂层。 热喷涂涂层的材料成分与原始喷涂材料大致相同。 自蔓延高温合成 (简称 SHS)也称燃烧合成 ]]></description>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 27 May 2019 07:19:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <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[热喷涂与表面工程的关系]]></title>
      <description><![CDATA[  表面工程是经表面预处理后,通过表面涂覆、表面改性或多种表面工程技术复合处理,改变固体金属表面或非金属表面的形态、化学成分、组织结构和应力状态,以获得所需要表面性能的系统工程。工业现代化的发展对设备零部件 ]]></description>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 23 May 2019 11:13:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[高频感应熔覆工艺及控制]]></title>
      <description><![CDATA[  涂层的制备一般工艺流程为表面预处理+调制浆料&amp;amp;rarr;预涂合金涂层&amp;amp;rarr;感应熔覆&amp;amp;rarr;检验。感应熔覆通常是在高频感应加热设备上进行，也有人利用超音频设备制得熔覆涂层， 但是超音频设备频率较低，对基体产生较大的热 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20180919/15373617891826.html</link>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 12:55:23 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[表面高频感应熔覆涂层技术]]></title>
      <description><![CDATA[  表面熔覆技术是一种应用广泛的表面冶金技术，一般是在基材表面预先涂覆(或粘结)一层金属或合金材料，然后利用一定的加热方法， 使涂覆材料熔融，与基体表面发生一系列物理、化学作用，从而形成牢固结合的、 具有优异功能特性 ]]></description>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 12:52:27 +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[塑料粉末火焰喷涂技术]]></title>
      <description><![CDATA[ 塑料喷涂虽然在50年代就进行了试验研究。但是在生产中应用还是70年代的事。这主要由于塑料喷涂装置和工艺还没有达到适用化的程度。从1978年以来,由于塑料喷涂的不断完善和改进,并且又出现了新型的塑料粉末品种,使人 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20180423/15244926091767.html</link>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 14:08:37 +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>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20180410/15233683301761.html</link>
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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>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20180308/15205161381741.html</link>
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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>
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    <item>
      <title><![CDATA[氧乙炔火焰喷涂]]></title>
      <description><![CDATA[     该工艺是将氧气和乙炔燃烧所产生的热量当作热源，把喷涂材料升温至熔融态，然后这些熔融态的材料以一定速度撞击在基体上，使之发生塑性变形并铺展叠加形成涂层。火焰喷涂的材料可以为粉末，也可以为液相。火焰喷涂有以下 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/huoyanpentu/20171213/15131773191706.html</link>
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      <category>火焰喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 14:59:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[爆炸喷涂技术概述]]></title>
      <description><![CDATA[     爆炸喷涂是继火焰喷涂、等离子喷涂之后出现的一种独具特色的金属表面覆盖技术。由于该技术所制备的涂层具有涂层致密性高、结合强度高、孔隙率极低等方面的优越性能，而受到各工业部门的极大重视。    爆炸喷涂(DS, ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/baozhapentu/20171201/1699.html</link>
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      <category>爆炸喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 14:03:57 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[爆炸喷涂的特点]]></title>
      <description><![CDATA[     爆炸喷涂所制备的涂层组织致密，具有极低的气孔率（小于1%），与基体结合强度高（80-120Mpa），已经成为继火焰喷涂、等离子喷涂、电弧喷涂等众多方法之上的一种独具特色的金属表面改性技术26-290爆炸喷涂所制备的涂层拥有其 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/baozhapentu/20171130/1698.html</link>
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      <category>爆炸喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:46:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[热喷涂制备技术]]></title>
      <description><![CDATA[     热喷涂技术是指采用各种热源，在对应的喷***中，把粉状或者丝状的物质升温至熔融或者半熔融状态，通过高速气流使其雾化，然后以设定的速率喷射、沉积在预处理过的基体表层上，覆盖并形成涂层的一种技术。热喷涂过程示意图如 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20171130/15119716841697.html</link>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 16:06:25 +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[超音速火焰喷涂]]></title>
      <description><![CDATA[     该工艺以丙烷等气体作为可燃气，氧气为高压氧气，在特定的喷嘴中，氧气和可燃气燃烧，产生高温高速的焰流。由于焰流的速度为音速的数倍，所以将这种喷涂方法称为超音速火焰喷涂，并且焰流所具备的高的速度，使得喷涂粒子也同时 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/huoyanpentu/20171124/15115328531694.html</link>
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      <category>火焰喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 14:12:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[氧乙炔火焰喷涂]]></title>
      <description><![CDATA[     该工艺是将氧气和乙炔燃烧所产生的热量当作热源，把喷涂材料升温至熔融态，然后这些熔融态的材料以一定速度撞击在基体上，使之发生塑性变形并铺展叠加形成涂层。火焰喷涂的材料可以为粉末，也可以为液相。火焰喷涂有以下 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20171123/15114485131693.html</link>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 14:46:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[电弧喷涂]]></title>
      <description><![CDATA[     电弧喷涂是将喷涂用金属丝以送丝机送入电弧喷***内，接通电源并打开控制柜时使金属丝之间形成电弧，出现瞬间高温使材料融化，然后在快速气流作用下吹散成具有一定速度的雾化粒子然后撞击到基体上铺展生成涂层。这种喷涂 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/huoyanpentu/20171122/15113607961692.html</link>
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      <category>火焰喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 14:20:50 +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>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20171116/15108454751687.html</link>
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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>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20171108/15101563181683.html</link>
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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[预镀镍对化学镀Ni-P-PTFE复合涂层结构和性能的影响]]></title>
      <description><![CDATA[ 本文研究了预镀镍过程中不同电流密度和不同沉积时间下形成的预镀镍层对Ni-P-PTFE(Polytetrafluoroethylene)复合涂层的微观结构和力学性能的影响｡首先对304不锈钢基体进行合理的前处理，然后在基体上闪镀一层镍，最后在基体上进行化学镀Ni-P-PTFE复合涂层｡通过控制预镀镍过程中的电流密度和沉积时间，利用电子扫描显微镜(SEM)、X射线 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20171025/15089384151673.html</link>
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      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 13:29:25 +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>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20171024/15088522801672.html</link>
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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[超音速火焰喷涂流场数值模拟的研究现状]]></title>
      <description><![CDATA[     Ahmed等人就超音速火焰喷涂过程中，不锈钢粉末的飞行行为以及喷涂粉末的氧化进行研究。给出了不同喷涂距离时，5种不同粒径大小粉末的速度、温度。    侯根良等人基于液体火箭发动机工作原理的研究，成功地完成了超音速 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/huoyanpentu/20171017/15082492941668.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/huoyanpentu/20171017/15082492941668.html</guid>
      <category>火焰喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 14:05:59 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[超音速火焰喷涂原理]]></title>
      <description><![CDATA[     采用超音速火焰喷涂技术可以在基体表面上高效率地形成具有高性能的涂层。将燃料(丙烷)和助燃剂(空气)通入混合室混合后，输入燃烧室中，点火燃烧，产生高温高压气体。由于喷嘴的束缚作用，膨胀气体沿喷嘴出口不断加速，最终 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/huoyanpentu/20171016/15081657331667.html</link>
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      <category>火焰喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 14:53:42 +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>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170920/15059225711646.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170920/15059225711646.html</guid>
      <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>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170906/15046991441618.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170906/15046991441618.html</guid>
      <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[MCrAlY涂层的制备方法]]></title>
      <description><![CDATA[     MCrAlY涂层自20世纪60年代中期开始使用以来，已发展成目前最佳的抗高温氧化涂层，主要用于合金的高温防护，工作温度达到1100℃以上。使用这种涂层的工业燃气轮机热端部件在恶劣的腐蚀性高温环境中服役寿命达到4万小时 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20170905/15046117711615.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20170905/15046117711615.html</guid>
      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 11:40:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[包覆法制备热喷涂粉末]]></title>
      <description><![CDATA[     包覆法可以制备壳核结构的复合材料粉末，一种材料作为核，另一种材料作为壳，如NiAl喷涂粉末则是以Al为核，外面包覆一层Ni。机械融合法是制备包覆颗粒常用的方法，其具体工艺是具有不同粒径的原始粉末充分温合后加热，其间，低 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20170904/15045291511614.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20170904/15045291511614.html</guid>
      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 12:44:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[雾化法制备热喷涂粉末]]></title>
      <description><![CDATA[     雾化制粉的过程是熔化的金属被流被雾化介质雾化成液滴，在液滴碰到器壁或团聚前快速凝固成粉末。原料多以单元素或多种合金元素在感应炉、电弧炉或其它类型的炉子中熔化，均匀化后被转移到中间包，因为中间包能提供恒定 ]]></description>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20170904/15045290421613.html</link>
      <guid>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/repentu/20170904/15045290421613.html</guid>
      <category>热喷涂</category>
      <author><![CDATA[tianzhongma]]></author>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 12:42:06 +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>
      <link>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170903/15044263061612.html</link>
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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>
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      <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>
      <guid>http://www.sunspraying.com/kepuyuandi/denglizipentu/20170903/15044256791611.html</guid>
      <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>
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