您现在的位置: 首页> 研究主题> 机械稳定性

机械稳定性

机械稳定性的相关文献在1989年到2023年内共计281篇,主要集中在化学工业、金属学与金属工艺、一般工业技术 等领域,其中期刊论文168篇、会议论文18篇、专利文献438296篇;相关期刊133种,包括西华大学学报(自然科学版)、科学中国人、农业与技术等; 相关会议17种,包括2014第三届环渤海色谱质谱学术报告会、2013年“木(竹)材低碳加工与绿色保障”研讨会、第十二届全国敏感元件与传感器学术会议等;机械稳定性的相关文献由720位作者贡献,包括D·穆勒、M·格斯特、M·比乐等。

机械稳定性—发文量

期刊论文>

论文:168 占比:0.04%

会议论文>

论文:18 占比:0.00%

专利文献>

论文:438296 占比:99.96%

总计:438482篇

机械稳定性—发文趋势图

机械稳定性

-研究学者

  • D·穆勒
  • M·格斯特
  • M·比乐
  • P·M·克里斯蒂安森
  • 刘峰
  • 康沫狂
  • 张伟
  • 沈明星
  • 王成毓
  • 王敏娜
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 摘要: 一种金属粒子增强稀土掺杂宽色域荧光玻璃及其制备方法申请号:CN202011519821.8公开(公告)日:2021.03.09申请(专利权)人:中国计量大学本发明公开了一种金属粒子增强稀土掺杂宽色域荧光玻璃及其制备方法,包括玻璃原料、荧光粉、稀土氧化物和金属盐,所述玻璃原料包括TeO2、B2O3、GeO2和Na2O,所述荧光粉包括YAG:Ce3+,所述稀土氧化物包括Nd2O3,所述金属盐包括AgNO3,该荧光玻璃通过熔融淬火法制备,本发明制备的荧光玻璃具有良好的物理化学机械稳定性能,在蓝光激发下。
    • 张永辉; 杨鑫; 肖成龙; 叶之骞; 李嘉铭
    • 摘要: 为解决传统电化学沉积制备超疏水表面稳定性差的问题,提出了一种一步脉冲阳极氧化辅助阴极电沉积法制备增强型超疏水表面,并探究不同脉冲占空比对光滑平面与粗糙平面电沉积形貌的影响,以及对两种条件下制备所得样件进行了鲁棒特性测试与分析。研究结果表明,与以光滑表面为基底的阴极表面相比,以粗糙表面为基底的阴极表面具有更优异的超疏水性能,其中静态接触角高达159.9°,滚动角低至4°。同时,具备多级粗糙结构的超疏水样件比单级粗糙结构的样件更具抗腐蚀性和机械稳定性,其腐蚀电流密度比单级粗糙结构样件降低了两个数量级(从10^(-5)变为10^(-7)),且在2.5 kPa压力下经过220 cm距离的机械磨损测试后,其静态接触角从159.9°下降至140°,而单级结构样件的接触角则从155°下降至113°。
    • 孙晓雨; 孙树峰; 王津; 王茜; 张丰云; 张丽丽; 姜明明; 王萍萍; 王海涛; 陈希章
    • 摘要: 超疏水表面作为最具代表性的功能性表面得到广泛的应用,激光加工技术凭借超高加工精度和高度可控等特性,成为制备超疏水表面微纳尺度结构的有利工具。已有大量相关试验研究,但鲜有对加工机理和方法等进行归纳总结。从润湿理论出发,分析超疏水表面激光加工技术研究现状。按照微纳结构成型方式,归纳总结增材和减材激光加工制备超疏水表面的成型机理。基于成型机理系统梳理超疏水表面制备的研究进展。分析制备过程中影响材料表面超疏水性的因素。针对超疏水表面机械稳定性问题,梳理改善和提高表面机械稳定性的方法。简述超疏水表面研究中存在的问题及其发展趋势,指出试验研究结果的规律性总结的局限。与仅论述激光减材制备超疏水表面的综述类文章不同,从增材和减材两个方面论述激光加工制备超疏水表面的机理,详细分析激光减材制备超疏水表面的制备方法和表面疏水性影响因素,对未来激光加工制备超疏水表面更深层次的研究具有指导意义。
    • 王珏; 赵巍
    • 摘要: 铼作为一种稀有难熔金属,在自然界中一般与钼、铜等金属矿物相伴而生。铼具有高熔点、高强度、良好的塑形和机械稳定性,并且由于铼添加会产生“铼效应”,因此被广泛应用于航空发动机涡轮叶片用单晶高温合金中。此外,金属铼储量稀少、加工获取困难,导致其价格昂贵,各国都视其为战略元素。而当前高温合金行业是铼最大的消费领域,约占铼总消费量的80%,并且随着人类航空航天事业的飞速发展,消费市场对铼资源的需求以每年5%的速度增长,导致铼的应用越来越受到重视。为缓解日益增长的铼资源紧张局面,当前已逐步发展出了多样化富集分离手段和使用替代元素、低铼以及铼回收利用等新兴技术使金属铼获得更为充分的应用。
    • 韩冬雪
    • 摘要: 《自然》杂志近日发表了一篇电子学论文,报道了一种极其富有弹性的可穿戴显示器,具有很好的明亮度和机械稳定性。科研人员认为,这一设计将成为实现高性能可拉伸显示器和电子皮肤的重要标志。智能穿戴产品及检测设备或将迎来质的发展。近年来,网络和数字技术快速发展,各类便携式智能检测设备、可穿戴式电子产品,已全面融入到公众日常生活的方方面面,特别是嵌入式电子技术的发展和分布式检测需求全面提速,进而推动电化学分析仪器向着微型化、网络化的方向发展。
    • 王平美; 何玫莹; 贾新利; 肖沛文; 罗健辉; 江波
    • 摘要: 目的提高TiO_(2)纳米粒子在复合光学薄膜中的分散性及光催化自清洁效率。方法以通过Stöber法制备的粒径为70、140 nm的SiO_(2)粒子与酸催化法制备的粒径为5 nm的TiO_(2)粒子为原料,分别使用硅烷偶联剂3–氨丙基三乙氧基硅烷(APTES,或KH550)与γ–缩水甘油醚氧丙基三乙氧基硅烷(GLYMO,或KH560)对2种纳米粒子进行表面改性。通过2种粒子表面的化学基团之间的化学键,将2种粒子进行偶联,形成了小粒子包覆大粒子的树莓形结构,并利用溶胶–凝胶法制备了光学涂层,通过紫外–可见分光光度计、红外光谱仪、激光粒度仪等多种表征设备对制备的复合纳米粒子及构筑的薄膜的结构、形貌和性能进行了分析。结果粒径较小的TiO_(2)纳米粒子通过表面基团的反应均匀地包覆在粒径较大的TiO_(2)纳米粒子表面形成树莓形的复合结构,构筑的薄膜具有较高的透光率(>90%),较好地保留了玻璃基底的透过率,在紫外辐照条件下可在120 min内完全降解有机污染物,具有高效的光催化自清洁功能。水接触角测试表明,膜层表面具有较高的亲水性,其接触角最低可达2.68°,因此具有较好的防雾性能。此外,膜层的透过率在耐摩擦试验中表现出较高的稳定性,摩擦测试前后透过率变化在1.0%以内。结论通过表面基团偶联的方法成功制备了树莓形复合纳米粒子,以该粒子构筑的涂层材料兼具透光性、高效光催化自清洁性以及防雾性能,并且具有良好的机械强度。
    • 何文林; 郑一鸣
    • 摘要: 变压器绕组机械稳定性不足是引起设备事故的主要原因,科学评价其机械稳定性对减少设备事故、提高检修针对性具有积极意义。分析了变压器机械稳定性与运行中振动的内在关系,提出了振动传感器安装位置的确定方法,构建了以振动信号频率复杂度、振动平稳性、能量相似度和振动相关性为特征值的评估指标体系。以实际故障变压器为例,对方法进行了验证,结果表明,基于振动原理的绕组机械稳定性带电测试方法对于绕组变形具有良好的检测效果。
    • 贾贞; 贾东哲; 包文慧
    • 摘要: 为适应绿色建筑发展需求,将轻质、性能优异的快速补强材料聚氨酯水泥(PUC)与温敏变色材料相结合,即以丙烯酸树脂作载体,采用溶胶-凝胶法制备温敏变色PUC,赋予其温敏变色能力。首先对复合材料的变色性能进行表征,结果表明温敏变色材料浓度对复合材料温敏变色性能有显著影响,色差值ΔE*在温敏变色材料浓度为4%时达到最大(41.5)。此外,加速老化和磨损试验表明,改性后的PUC复合材料具有良好的抗紫外老化性能和力学稳定性,是一种新型城市绿色建筑节能环保材料。
    • 梁小凯; 刘岗; 孙新军; 杨跃标; 王贺
    • 摘要: 本实验研究了临界区退火温度对0.02C-7Mn钢拉伸过程中的多相组织演变及力学性能的影响。研究结果表明,随退火温度升高,实验钢的屈服强度和抗拉强度先降后升,而延伸率则先升后降。实验钢在600°C退火后,室温组织由残余奥氏体和退火马氏体双相组成;在620~700°C退火后,室温组织由残余奥氏体、α'-马氏体和ε-马氏体组成。随退火温度升高,实验钢在拉伸过程中分别出现了γ→α'、γ→ε和ε→α'相变。其中,γ→ε相变对延伸性能的影响最为显著,而ε→α'相变对加工硬化性能的影响最为显著。在620°C退火后,实验钢在拉伸过程中共发生了γ→α'、γ→ε和ε→α'三种相变,抗拉强度为776.5MPa,屈服强度为675.0MPa,延伸率为29.5%。
    • 摘要: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所传感技术国家重点实验室采用微纳加工技术,制备了一种基于氮空位(NV)色心的微型光电一体化集成钻石量子磁传感器。2022年5月9日,相关研究成果以“Amicrofabricatedfiber-Integrated Diamond Magnetometer with Ensemble Nitrogen-Vacancy Centers”为题发表在Applied Physics Letters上。小型化、集成化、便携化是钻石量子传感器取得实际应用的重要条件。该团队基于晶圆级微机电工艺平台,利用标准微纳加工技术,制备出钻石量子磁传感器的核心--钻石芯片。芯片内部集成了微波辐射结构,实现了原位微波量子态操控。研究采用金属热压键合技术,实现了钻石单晶与硅晶圆的异质集成,确保了机械稳定性。钻石芯片耦合带有梯度变化折射率透镜的光纤模块,实现了“光进光出”的工作模式。
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号