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951.
952.
研究了电子辐照对ZnO/K2SiO2型热控涂层光学性能的影响,采用10,30,50和70keV的电子对试样进行辐照。在辐照前后对每一个试样的光谱反射系数进行了原位测量。根据Johnson太阳光谱分布计算了涂层的太阳光谱吸收系数,分析了电子能量对光谱反射系数和太阳光谱吸收系数的影响,并对红外区光谱反射系数的变化结果进行了讨论。实验结果发现电子辐照后ZnO/K2SiO2涂层的光学性能发生严重退化,退化程度取决于电子能量,随电子能量的增大而增大。 相似文献
954.
955.
An admixture of acrylonitrile, methyl methacrylate, styrene and commercial liquid electrolyte (LB302, 1 mol/L solution of LiPF6 in 1∶1 EC/DEC) was enclosed in CR2032 cells. The assembled cells were then γ-ray irradiated using configurations of LiNi0.8Co0.2O2/Li half cells. Through this in-situ irradiation polymerization process, rechargeable lithium cells with poly(acrylonitrile-co-methyl methacrylate-co-styrene) (PAMS) were obtained based gel polymer electrolytes. The structure and thermal stability of PAMS were characterized by FT IR and DSC analyses. The electrochemical properties and charge discharge performance of PAMS-based gel-polymer lithium cells were evaluated by AC impedance spectroscopy, cyclic voltammetry and gavanostatic battery cycling. The results indicate that the in-situ gama-ray irradiation approach is convenient to prepare gel-polymer lithium cells with good charge-discharge performance. 相似文献
956.
碳化钨几何形状对碳化钨增强镍基合金火焰喷涂涂层的摩擦性能影响 总被引:2,自引:2,他引:0
采用火焰喷涂/重熔(Flame spray/fusion)技术,制备碳化钨(20wt%)增强镍基合金涂层,其中碳化钨采用不同几何形状,探讨碳化钨几何形状对涂层显微组织、组成相、微硬度以及摩擦磨损性能的影响.结果显示,碳化钨几何形状的确是影响各项性能的重大因素,就抗磨损性能而言,大直径的圆形碳化钨增强效果最佳,而小直径的圆形碳化钨增强效果最差. 相似文献
957.
γ-TiAl合金激光熔覆高温自润滑耐磨复合材料涂层研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以NiCr-Cr3C2-40%CaF2(wt.%)复合合金粉末为原料,采用Nd:YAG激光熔覆技术,在γ-TiAl合金基体表面成功制备出了高温自润滑耐磨复合材料涂层,在复合粉体准备时,采用Ni-P化学镀包覆原始CaF2颗粒,以减少其在激光熔覆过程中的分解?蒸发和上浮.采用XRD?SEM和EDS等手段对所制备复合材料涂层的显微组织进行了分析,并测试了TiAl合金及所制备的复合材料涂层的室温滑动磨损性能.结果表明:该复合材料涂层由初生发达树枝状TiC和次生块状Al 4C3碳化物增强相以及细小弥散分布的CaF2润滑颗粒均匀分布在塑韧性良好的NiCrAlTi(γ)基体中,其平均显微硬度是基体TiAl合金的2倍以上. CaF2颗粒由于采用Ni-P化学镀包覆而大部分得以保留,并且增强了其与NiCrAlTi(γ)金属基体的相容性,使得该复合材料涂层具有良好的自润滑和耐磨效果 相似文献
958.
等离子喷涂Al2O3/TiO2陶瓷涂层在液态石蜡润滑下的摩擦磨损性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用纳米和微米结构Al2O3/TiO2喂料制备出2种陶瓷涂层,考察了这2种涂层在液体石蜡润滑下与不锈钢球摩擦副的摩擦磨损性能,并探讨了2种涂层的磨损机理.结果表明:液态石蜡润滑能有效降低纳米Al2O3/TiO2涂层与不锈钢球摩擦副的摩擦系数和磨损率,但是对微米涂层的润滑效果不明显.纳米涂层的摩擦系数仪为微米涂层的1/3,而磨损率则降低了70倍以上.纳米涂层的磨损机制在低载荷下是轻微的黏着磨损,高载荷下则是摩擦抛光,而微米涂层的磨损机制是晶粒脆性断裂. 相似文献
959.
960.