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991.
表面修饰PbS纳微粒的合成及其抗磨性 总被引:12,自引:4,他引:12
合成了二烷基二硫代磷酸修饰的PbS纳米微粒,用透射电子显微镜和电子衍射对其形貌和晶体结构作了观察分析,通过四球试验考察了它有润滑油中的摩擦学行为。结果表明,这种微粒的粒径大都在3-5nm之间,具有方铅矿的晶体结构,其在液体石蜡中的抗磨性良好。 相似文献
992.
等离子体电解沉积的研究现状 总被引:25,自引:0,他引:25
等离子体电解沉积(PED)是一门新兴的材料表面处理技术.本文详细介绍了等离子体电解沉积的机
理及其在材料表面改性、生物材料、电子材料、高性能材料等方面的应用.其基本原理是:
当两极之间的电势差达到一定程度时, 电极与电解液界面处的电势突变产生的高电场强度,
可以击穿界面处的钝化膜、气体等电介质, 使得电极表面局部瞬间高温并发生复杂的物理、
化学反应, 从而在电极表面制备特定性能的陶瓷层或渗透层.在结构材料的应用方面, 可以
利用PED技术在铝合金、钛合金、镁合金等轻金属表面制备陶瓷层、可以对钢铁基体进行快
速碳氮共渗或涂覆金属镀层, 以提高这些材料的抗磨擦、耐腐蚀等性能.选择含有钙、磷元
素的电解液或是在电解液中添加羟基磷灰石粉末进行PED处理, 可以在钛合金表面制备具有
生物活性的陶瓷膜, 从而使植入体与自然骨形成分子水平的化学键合.选择适当的电解液,
可以制备BaTiO等离子体电解沉积;陶瓷层;表面改性;生物
材料;电子薄膜;DLC薄膜;氮化碳 Plasma electrolytic deposition,Ceramic layer,Surface modification,Biomaterials,Electrolytic films,DLC films,Nitrogen-containing carbon films 国家自然科学基金(50071066) 2004年5月25日 等离子体电解沉积(PED)是一门新兴的材料表面处理技术.本文详细介绍了等离子体电解沉积的机
理及其在材料表面改性、生物材料、电子材料、高性能材料等方面的应用.其基本原理是:
当两极之间的电势差达到一定程度时, 电极与电解液界面处的电势突变产生的高电场强度,
可以击穿界面处的钝化膜、气体等电介质, 使得电极表面局部瞬间高温并发生复杂的物理、
化学反应, 从而在电极表面制备特定性能的陶瓷层或渗透层.在结构材料的应用方面, 可以
利用PED技术在铝合金、钛合金、镁合金等轻金属表面制备陶瓷层、可以对钢铁基体进行快
速碳氮共渗或涂覆金属镀层, 以提高这些材料的抗磨擦、耐腐蚀等性能.选择含有钙、磷元
素的电解液或是在电解液中添加羟基磷灰石粉末进行PED处理, 可以在钛合金表面制备具有
生物活性的陶瓷膜, 从而使植入体与自然骨形成分子水平的化学键合.选择适当的电解液,
可以制备BaTiO等离子体电解沉积;陶瓷层;表面改性;生物
材料;电子薄膜;DLC薄膜;氮化碳 Plasma electrolytic deposition,Ceramic layer,Surface modification,Biomaterials,Electrolytic films,DLC films,Nitrogen-containing carbon films 国家自然科学基金(50071066) 2004年5月25日 等离子体电解沉积(PED)是一门新兴的材料表面处理技术.本文详细介绍了等离子体电解沉积的机
理及其在材料表面改性、生物材料、电子材料、高性能材料等方面的应用.其基本原理是:
当两极之间的电势差达到一定程度时, 电极与电解液界面处的电势突变产生的高电场强度,
可以击穿界面处的钝化膜、气体等电介质, 使得电极表面局部瞬间高温并发生复杂的物理、
化学反应, 从而在电极表面制备特定性能的陶瓷层或渗透层.在结构材料的应用方面, 可以
利用PED技术在铝合金、钛合金、镁合金等轻金属表面制备陶瓷层、可以对钢铁基体进行快
速碳氮共渗或涂覆金属镀层, 以提高这些材料的抗磨擦、耐腐蚀等性能.选择含有钙、磷元
素的电解液或是在电解液中添加羟基磷灰石粉末进行PED处理, 可以在钛合金表面制备具有
生物活性的陶瓷膜, 从而使植入体与自然骨形成分子水平的化学键合.选择适当的电解液,
可以制备BaTiO等离子体电解沉积;陶瓷层;表面改性;生物
材料;电子薄膜;DLC薄膜;氮化碳 Plasma electrolytic deposition,Ceramic layer,Surface modification,Biomaterials,Electrolytic films,DLC films,Nitrogen-containing carbon films 国家自然科学基金(50071066) 2004年5月25日 等离子体电解沉积(PED)是一门新兴的材料表面处理技术.本文详细介绍了等离子体电解沉积的机理及其在材料表面改性、生物材料、电子材料、高性能材料等方面的应用.其基本原理是:当两极之间的电势差达到一定程度时,电极与电解液界面处的电势突变产生的高电场强度,可以击穿界面处的钝化膜、气体等电介质,使得电极表面局部瞬间高温并发生复杂的物理、化学反应,从而在电极表面制备特定性能的陶瓷层或渗透层.在结构材料的应用方面,可以利用PED技术在铝合金、钛合金、镁合金等轻金属表面制备陶瓷层、可以对钢铁基体进行快速碳氮共渗或涂覆金属镀层,以提高这些材料的抗磨擦、耐腐蚀等性能.选择含有钙、磷元素的电解液或是在电解液中添加羟基磷灰石粉末进行PED处理,可以在钛合金表面制备具有生物活性的陶瓷膜,从而使植入体与自然骨形成分子水平的化学键合.选择适当的电解液,可以制备BaTiO3、SrTiO3、NaTaO3、SrZrO3等钙钛矿结构电子薄膜.利用有机溶液高电压电解,可以制备类金刚石(DLC)薄膜、氮化碳等高性能的材料.文中对PED涂层的残余应力、涂层与基体的结合力、界面断裂韧性、微观缺陷对宏观性能的影响等力学问题进行了讨论.等离子体电解沉积在轻金属特别是铝合金表面制备陶瓷层已经取得了成功,在钢铁材料的表面处理、DLC薄膜和氮化碳的制备等方面有一些初步进展,在生物活性陶瓷薄膜和电子薄膜方面也有应用前景. 相似文献
993.
Ivo Safarik Mirka Safarikova 《中国颗粒学报》2007,5(1):19-25
Microbial cells, either in free or immobilized form, can be used for the preconcentration or removal of metal ions, organic and inorganic xenobiotics or biologically active compounds. Magnetic modification of these cells enables to prepare magnetic adsorbents that can be easily manipulated in difficult-to-handle samples, such as suspensions, in the presence of external magnetic field. In this review, typical examples of magnetic modifications of microbial cells are presented, as well as their possible applications for the separation of organic xenobiotics and heavy metal ions. 相似文献
994.
润滑油极压抗磨添加剂的复合效应及其与固体润滑剂和表面改性层的协同作用 总被引:4,自引:0,他引:4
随着现代科学技术的进步,机器设备正日益向高速、重载和高精度的方向发展,因此,如何改善材料的摩擦磨损性能和机器零件的润滑状态,以延长机器设备的使用寿命,已经受到摩擦学工作者的广泛关注,在基础润滑油中加入各种添加剂是改善其润滑性能的重要方法,而对材料表面进行改性处理则是改善其摩擦磨损性能的有效方法。若将这两种方法配合使用,可能获得更好的实用效果,然而有关的研究工作还很不深入和系统。基于这种情况,对润滑油极压抗磨添加剂的复合效应及其分别与固体润滑剂和表面改性层的协同作用研究的现状进行了综合介绍与评述,并且提出了当前值得重视的一些研究内容。 相似文献
995.
目前,有关离子束混合层的摩擦磨损性能及其电化学腐蚀等方面内容文献报道还很少见,研究都还不够深入系统。因此,对Ar^+离子束混合316不锈钢基体上的Al/Fe双层膜的摩擦学行为及其电化学性能等进行了试验研究,结果表明,混合层的显微硬度比基体的高25%,摩擦系数也大幅度降低,且其耐磨性能良好,混合试样的电化学性能表现明显的贵金属特征,在此基础上,还利用俄歇电子能谱仪,透射电子显微镜,扫描电子显微镜和掠 相似文献
996.
表面改性技术在微动摩擦学领域中的应用 总被引:12,自引:5,他引:12
对近年来国内外在采用表面改性技术改善材料的抗微动损伤性能方面的研究和进展作了简要的综述。分析了各种表面改性层在微动摩擦学中的应用和作用机制。指出采用多种表面改性手段,如表面机械强化,表面化学处理及表面涂覆等可不同程度地提高材料的抗微动损伤性能,延长零件的服役寿命。 相似文献
997.
钢表面钼沉积及渗硫复合改性层的摩擦学性能 总被引:6,自引:0,他引:6
采用多弧离子镀及低温离子渗硫复合镀渗工艺在45^#钢表面制备了含MoS2的钼基复合表面改性薄膜,在QP-100型球-盘式摩擦磨损试验机上考查了复合薄膜在油润滑条件下的摩擦学性能.用原子力显微镜及扫描电子显微镜观察分析了薄膜表面、截面和其磨损表面形貌及成分,用X射线衍射仪及俄歇电子能谱仪分析了薄膜的相结构及组成元素沿深度分布.结果表明,含MoS2的复合镀渗薄膜由Mo、MoS2及少量FeS组成,其在油润滑条件下同轴承钢对摩时表现出优良的摩擦学性能. 相似文献
998.
新型混凝土桥面铺装材料的冲击力学性能 总被引:1,自引:0,他引:1
利用大尺寸Hopkinson压杆对新型混凝土桥面铺装材料钢纤维增强聚合物改性混凝土(steel fiber reinforced and polymer modified concrete,SFRPMC)进行了冲击实验,并且在相同基准配合比下,与普通混凝土、钢纤维混凝土的冲击性能进行了对比。观察了不同打击速度下三种材料的破坏形态,得到了在不同应变率下的应力应变关系,比较了三种材料的应变率敏感性,最后从机理上分析了掺加钢纤维和聚合物对混凝土材料冲击力学性能的影响。结果表明,钢纤维增强聚合物改性混凝土材料具有良好的冲击韧性,是一种理想的混凝土桥面铺装材料。 相似文献
999.
Efficient Phosphorescent Organic Light Emitting Diodes Using FITCNQ as the Indium-Tin-Oxide Modification Layer 下载免费PDF全文
A phosphorescent organic light emitting diode by using tetrafluorotetracyanoquinodimethane (F4 TCNQ) as the indium-tin-oxide modification layer and 4,4'-bis(earbazol-9-yl)biphenyl (CBP) as the hole transporting layer is reported. CBP doped with a green phosphorescent dopant, tris(2-(p-tolyl)pyridine) iridium(III) (Ir(mppy)3) is used as the emission layer in this device, and the maximum current efficiency of 31.3 cd/A is achieved. Further- more, low efficiency roll-off of 10.4% is observed with device luminance increasing from 100 cd/m2 (29. 7 cd/A) to lO000 cd/m2 (26.5 cd/A). It is demonstrated that a charge-generation area is formed at F4 TCNQ/CBP interface, which will benefit hole injection into the hole transporting layer. Moreover, use of the CBP hole transporting layer will benefit the low efficiency roll-off by broadening triplet exciton formation, as well as by avoiding accumulation of unbalanced carrier at the hole transporting layer/emission layer interface. 相似文献
1000.