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CG800电泳漆应用研究

曹晓根 , , 董美琛

电镀与精饰 doi:10.3969/j.issn.1001-3849.2017.04.006

通过某主机厂引进CG800薄膜电泳漆,对其开展了相应的产品及配套性现场试验后应用.结果表明,CG800电泳漆具有施工范围宽、槽液稳定性好,电泳漆涂膜中性盐雾耐腐蚀性强、耐锐边腐蚀一般、外观质量较好的特点.预计其在国内市场的应用将进一步扩大.

关键词: CG800 , 施工范围 , 耐中性盐雾 , 外观质量 , 耐锐边腐蚀

修复剂减摩机理的研究

于洋 , 顾家琳 , 康飞宇

机械工程材料 doi:10.3969/j.issn.1000-3738.2006.10.005

技术是一种新型的摩擦表面再生技术,其实质是通过在润滑油中添加一种"摩修复剂"以达到增强摩擦件减摩抗磨能力、对摩擦表面进行原位免拆卸修复的目的.以透射电镜、X射线光电子能谱仪、俄歇电子能谱仪和拉曼光谱仪分析了在添加摩修复剂的润滑油中运行过的齿轮表层,对摩修复剂的减摩机理进行了分析.结果表明:摩擦表面的修复再生层为类金刚石膜和硅氧玻璃膜.

关键词: 表面再生技术 , 修复再生层 , 类金刚石膜 , 硅氧玻璃膜

"摩"(PBC)技术及其摩擦磨损特性

王勇 , 任平弟 , 刘家浚 , 周仲荣

功能材料

采用液压高精度材料试验机考察了GCr15钢平面-球面接触摩擦副在机油和摩机油2种介质润滑下的摩擦磨损性能.用激光扫描显微镜(LSM)观察了磨痕表面形貌并测量了磨损体积.结果表明:摩具有较好的抗摩擦磨损性能,缩短了磨损过渡阶段的持续时间,减轻了表面粘着磨损、剥落损伤,减弱了磨粒磨损,降低了金属磨损体积损失;载荷与位移幅值增加,摩的抗摩擦磨损能力增强.

关键词: "摩"技术 , 摩擦磨损 , 油润滑

嘴山金矿地下破碎采场回采工艺改进实践

沙胜军 , 王琳鸽

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2011.06.007

为了安全、高效的开采嘴山金矿宝贵矿产资源,首先对地下采场上盘坍塌原因进行了详细分析,在此基础上有针对性地开展了采矿方法及回采工艺研究工作.采用倾斜工作面框架结构干式充填采矿法取代普通干式充填采矿法,保证了回采作业的安全,提高了生产效率,降低了采矿损失和贫化.

关键词: 破碎采场 , 干式充填采矿法 , 框架结构 , 嘴山金矿

材料对铸铁试样摩擦表面改性的影响

刘永强 , 张栋

宇航材料工艺 doi:10.3969/j.issn.1007-2330.2006.01.012

运用改装的摩擦实验机对灰铸45#钢摩擦副做旋转对磨实验.在摩擦副中滴入摩试剂,烫在大气环境中变载荷、定转速条件下进行实验.主要探索摩材料对灰铸铁摩擦副表面改性的机理和耐磨规律.结果表明:摩擦试样表面有大量光滑的灰色块状物生成,表面微区亦增添了来自矿物粉体中的元素;显微硬度明显提高,其中灰色区尤为显著;表面粗糙度显著降低,起到了良好的耐磨减摩效果.

关键词: 摩擦 , 磨损 , , 表面改性

槲寄生中高草素-7-O-β-D-葡萄糖苷的分离及含量测定

赵云丽 , 马铭研 , 高晓霞 , 刘涛 , 于治国 , 毕开顺

色谱 doi:10.3321/j.issn:1000-8713.2006.05.012

对槲寄生中的有效成分高草素-7-O-β-D-葡萄糖苷进行了分离和结构鉴定,并对其含量进行了分析.色谱条件:C18柱(200 mm×4.6 mm i.d., 5 μm),流动相为乙腈-0.5%冰醋酸水溶液(体积比为18∶82),流速为1.0 mL/min,柱温为30 ℃,检测波长为284 nm,进样量为10 μL.结果表明,高草素-7-O-β-D-葡萄糖苷的峰面积与其质量浓度有良好的线性关系,相关系数r为0.999 7;方法的加标回收率为96.0%~100.1%.该方法简便、快速、准确,精密度好,可作为槲寄生质量控制的一个有效方法.

关键词: 反相高效液相色谱法 , 草素-7-O-β-D-葡萄糖苷 , 槲寄生

单边裂纹梁横向力弯曲下的应力强度因子

潘灏

金属学报

基于文南原理和叠加原理,计算了单边裂纹梁在横向力弯曲下的应力强度因子。导出了计算K_Ⅰ和K_Ⅱ的简单公式,并讨论了这些公式的适用条件。

关键词:

原位Al3Ni颗粒增强A356基复合材料的显微组织与耐磨性能研究

杨涛 , 陈刚 , 史经浩 , 赵玉涛 , 邵静波 , 肖洁 , 花程

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.01.027

通过Al-Ni2O3体系熔体反应法制备Al3Ni颗粒增强A356基复合材料,并研究了材料显微组织和耐磨性能.结果表明,Al3Ni颗粒在5%(质量分数)Al3Ni/A356复合材料中的形貌为细小的点状,在10%(质量分数)Al3Ni/A356复合材料中呈不规则的块状和弯曲的条状,在20%(质量分数)Al3Ni/A356复合材料中的形貌为圆球形,其中,5%(质量分数)Al3Ni/A356复合材料中,Al3Ni颗粒的尺寸最小.Al3Ni/A356复合材料的磨损率随着增强体质量分数的减少而降低,且所有复合材料的磨损率均低于A356合金.复合材料的磨损机制为磨粒磨损和剥层损.

关键词: Al3Ni , 微观组织 , 耐磨性能 , A356 , 复合材料

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