说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 纳米摩擦磨损性能
1)  nano-tribological properties
纳米摩擦磨损性能
2)  friction and wear behavior
摩擦磨损性能
1.
Investigation of friction and wear behavior of NiAl-based alloys at room temperature
三种NiAl材料的室温摩擦磨损性能
2.
The friction and wear behavior of GECNP employed as lubrication additive were characterized by using a four-balls friction and wear tester of type MQ-800 and a pin-plate friction and wear tester of type XP,and the.
在硼氢化钠/乙二胺体系中还原一阶CuCl2石墨层间化合物前驱体制备石墨结构层包覆铜纳米粒子复合材料(GECNP),采用MQ-800型四球摩擦磨损试验机和XP型销-盘摩擦磨损试验机测定GECNP作为润滑油添加剂的摩擦磨损性能,采用扫描电子显微镜观察磨损表面形貌,采用X射线能量色散谱仪分析磨损表面元素组成。
3.
With two kinds of organically-modified montmorillonite(OMMT),TJ-2 type and KH-V6 type,two kinds of polypropylene(PP)/OMMT nanocomposites were synthesized through melt intercalation in twin-screw extruder,their friction and wear behavior,sliding against GCr15 steel under 250 N and water lubrication conditions was examined on M-2000 text rig in a ring-on-block configuration.
针对2种有机改性蒙脱土(OMMT,TJ-2型和KH-V6型),研究了熔融插层法制备的聚丙烯(PP)/OMMT纳米复合材料在水润滑条件下的摩擦磨损性能,并用扫描电子显微镜观察分析了复合材料的磨损表面。
3)  tribological properties
摩擦磨损性能
1.
Effect of ultimate heat treatment on the tribological properties of carbon-carbon composites;
最终热处理对炭/炭复合材料摩擦磨损性能的影响
2.
Study of the C/C composites' tribological properties;
C/C复合材料摩擦磨损性能的研究
3.
The mechanical and tribological properties of specimen with different HA content were measured.
分别利用超声共混法和溶胶凝胶原位复合法制备出聚乙烯醇/羟基磷灰石(PVA-H/HA)复合材料,测定了其拉伸强度和抗剪切强度,并对不同HA含量下的试样进行了摩擦磨损性能研究。
4)  friction and wear properties
摩擦磨损性能
1.
Influence of substrate bias voltage on friction and wear properties of CrTiAlN coatings;
基体偏压对CrTiAlN镀层摩擦磨损性能的影响
2.
Influence of microstructure of pyrolytic carbon on friction and wear properties of carbon/carbon composites;
热解炭结构对炭/炭复合材料摩擦磨损性能的影响
3.
Research on Mechanical Properties and Friction and Wear Properties of Squeeze Casting Zinc-Aluminium;
挤压铸造锌铝合金力学性能及摩擦磨损性能的研究
5)  friction and wear performance
摩擦磨损性能
1.
Experimental results reveal that the content of resin agglomerate has great influence on the friction and wear performance of rare-earth semi-metal friction material,and when its content is 20 %,the friction and wear performance is best.
结果表明 :在本文实验条件下 ,树脂粘结剂的含量对稀土摩阻材料的摩擦磨损性能有较大影响 ,当树脂粘结剂含量为 2 0 %时 ,材料的摩擦磨损性能最佳 ,并且分析了树脂粘结剂含量对材料性能影响的相关因素。
2.
The results show that the wear resistance is improved for proper structure of composites,and the friction and wear performance of composites is related to the forming direction.
利用扫描电镜、金相显微镜等测试手段对碳 铜复合材料几种组织状态下的机械摩擦磨损性能进行了研究。
3.
The friction and wear performance of the composites were investigated by UMT-2 Multi-specimen test system.
采用粉末冶金技术制备出了纳米NbSe2-铜基复合材料,并用UTM-2型微观摩擦磨损试验机测试复合材料在不同载荷下的摩擦磨损性能,用扫描电子显微镜分析了复合材料磨痕形貌。
6)  tribological behavior
摩擦磨损性能
1.
The influence of the inorganic nano-particulates on the tribological behavior of the composites was investigated on a pin-on-disc test rig, by dry sliding against AISI 1020 carbon steel disc in a pin-on-disc configuration.
结果表明:纳米微粒和PTFE作为复合填料可以显著改善PEEK的摩擦学性能,其改善效果同纳米微粒的填充量相关;当纳米填料的质量分数相同时,PEEK/PTFE/nano-TiO2复合材料的摩擦磨损性能明显优于PEEK/PTFE/nano-Al2O3复合材料;含纳米Al2O3的复合材料磨损表面呈现严重塑性变形特征,且塑性变形程度随纳米微粒含量增加而增大,而含纳米TiO2的复合材料磨损表面塑性变形轻微。
2.
The tribological behavior of the resulting filled PEEK composites sliding against stainless steel under water lubrication was investigated on an MM200 friction and wear tester, in a ringonblock contact configuration.
研究了水润滑下炭纤维、石墨及聚四氟乙烯填充聚醚醚酮复合材料与不锈钢对摩时的摩擦磨损性能,利用扫描电子显微镜观察分析了磨损表面和磨屑形貌,利用X射线能量色散谱仪分析了磨损表面的元素组成。
3.
The tribological behavior of th.
利用分子自组装技术 ,用含有全氟烷基的氯硅烷作为前驱体 ,在活化玻璃表面制备了二甲基 -γ-全氟辛酰氧丙基硅烷单分子膜 ;用 X射线光电子能谱仪对组装膜表面的几种特征元素及其化学环境进行了表征 ;采用接触角测定仪测定了蒸馏水在自组装薄膜表面的接触角 ,在动静摩擦磨损试验机上评价了薄膜同 GCr1 5钢球对摩时的摩擦磨损性能 。
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条