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1.
试样研磨对铜合金主要元素分析结果的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从砂带,研磨方法,试样表现状况三个方面,分析了试样研磨对铜合金主要元素测试结果的影响。  相似文献   
2.
非晶含氢碳膜(amorphous ydmgenated arbon a-C:H films)在力学、热学、电学、化学、光学等方面具有优异的性能,被广泛应用于诸多领域,有巨大的应用前景。随着a-C:H薄膜制备技术的进一步完善,在此基础上的改性材料又引起了人们的注意。氮掺杂类金刚石薄膜(a-C:H:N)近年来成为人们研究的  相似文献   
3.
龋病人牙釉质表面硬度及抗磨损性能测试   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用人工方法制成人牙釉质浅龋及使用抗龋措施的龋损釉质样本,分别测量各组釉质表面显微硬度,并以微动摩擦磨损试验机测试其抗磨性能,试验结果表明:各组实验组釉质较对照组表面硬度都有不同程度下降,氟化钠前处理会使釉质表达硬度显著下降,人工浅龋牙釉质的抗磨损性能不如正常釉质,使用两种抗龋措施对其抗磨性能没有明显改善。  相似文献   
4.
硬脂酸钾固体润滑薄膜的制备及其摩擦磨损性能研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用浸渍-提拉法制备出硬脂酸钾薄膜,用DF-PM型静-动摩擦磨损试验机和UMT-2MT型摩擦磨损试验机考察了在低速滑动和高速滑动条件下硬脂酸钾薄膜的摩擦磨损性能,采用扫描电子显微镜和X射线能量色散谱仪观察分析了薄膜及偶件磨损表面的形貌及其典型元素的面分布情况.结果表明,以GCr15钢球为偶件在高速滑动和以氮化硅球作为偶件在高、低速滑动条件下,薄膜具有较好的摩擦磨损性能.由于钢球和氮化硅陶瓷球表面粗糙度及其化学状态存在差异,硬脂酸钾更容易在氮化硅球表面形成转移膜,从而具有更低的摩擦系数和更长的耐磨寿命.  相似文献   
5.
采用浸渍-提拉方法在单晶硅片上制备硬脂酸钾以及添加离子液体的硬脂酸钾复合薄膜,采用DF-PM型静-动摩擦磨损试验机考察薄膜在低速滑动条件下的摩擦磨损性能,采用扫描电子显微镜和X射线能量散射谱仪观察分析薄膜及其偶件表面的磨损形貌及典型元素面分布.结果表明:在相对低速滑动条件下,在羟基化硅基底上制备的复合薄膜的摩擦磨损性能优于硬脂酸钾薄膜;在载荷为1.0 N条件下,含离子液体质量分数40.0%的复合薄膜的耐磨寿命超过5 000次,而硬脂酸钾薄膜仅为100次左右;随着复合薄膜中离子液体含量增加,复合薄膜更容易在偶件钢球表面形成有效转移薄膜,使复合薄膜摩擦磨损性能得以提高.  相似文献   
6.
采用UMT-2型微摩擦磨损试验机考察了4种纳米颗粒LaF3、Ag、SiO2 及Al2O3作为润滑油添加剂在摩擦过程中的接触电阻随时间变化的情况,并由此监测摩擦副表面的成膜状况;采用X射线光电子能谱仪分析4种纳米添加剂润滑下磨损表面典型元素的化学状态,并结合接触电阻测试结果分析纳米油润滑添加剂的润滑机理.结果表明:接触电阻测试能够适时监测添加剂在摩擦副表面的成膜过程,4种纳米润滑油添加剂在边界润滑条件下均能够在磨损表面沉积成膜,其在试验过程中的化学状态没有发生变化,但4种纳米润滑油添加剂在摩擦过程中的成膜性能不同,Ag和LaF3在摩擦过程中的沉积速率、沉积膜厚度及其在摩擦副表面的结合强度优于SiO2和Al2O3.  相似文献   
7.
由于稀土元素具有4f电子的特殊性,使得这些元素及其化合物具有了一些特殊的物理及化学性能,从而广泛应用于冶金、原子能、电子工业、农业等众多领域。近年来,稀土化合物在摩擦学领域的应用和研究也日益受到人们的关注。研究结果表明,LaF3可以使润滑脂的承载能力...  相似文献   
8.
九十年代以来,人们对纳米材料的制备、应用及研究越来越多[1],纳米材料的制备技术也日趋成熟。纳米材料制备科学中所追求的是颗粒度小,粒径均匀,分散性好的合成方法。本文选用表面修饰法合成了表面修饰PbS纳米颗粒,该法是以类高分子聚合的竞争反应为基础,在无...  相似文献   
9.
采用XPS,FTIR,DSC,TGA等多种现代分析手段表征了硬脂酸修饰ZrO2 纳米微粒的结构.在四球摩擦磨损试验机上,首次评价了表面修饰ZrO2 纳米微粒用作润滑油添加剂的摩擦学性能,结果表明ZrO2 纳米微粒具有良好的抗磨减摩性  相似文献   
10.
设计合成了2种侧链长度的多烷基环戊烷(MACs)润滑剂,利用多功能空间摩擦学试验系统考察了模拟低轨道原子氧辐照环境对其真空摩擦学性能的影响,同时采用黏度仪、凝胶色谱仪、精密分析天平、扫描电子显微镜(SEM)和傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)等表征了原子氧辐照前后2种MACs润滑剂的黏度、分子量、质量损失、化学结构和磨痕形貌.结果表明:所合成的2种侧链长度的MACs润滑剂在真空下对GCr15/GCr15球-盘摩擦副均具有良好润滑性能.原子氧辐照后,2种MACs润滑剂在真空中对上述摩擦副的摩擦系数均明显增大,摩擦副表面的磨损程度加剧.此外,原子氧辐照还导致润滑剂的黏度和数均分子量增大.红外分析结果显示:原子氧辐照过程中O原子插入了MACs的碳链之间破坏了MACs的化学健,同时与C原子结合生成了CO、C—O—C等新键,并导致润滑剂的酸值增大.原子氧辐照后,MACs中烃类的碳链长度仍大于4,因此仍然具有一定的润滑性能.质量损失结果比较发现具有较长支链的MACs润滑剂耐原子氧侵蚀性能较强,表明设计调控适当的支链长度是改善MACs耐原子氧性能的一条可能途径.  相似文献   
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