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玄武岩纤维增强镁合金复合材料的制备
被引量:
3
1
作者
李伟
杨绍斌
+2 位作者
孙久平
徐振振
胡文涛
《兵器材料科学与工程》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期84-87,共4页
采用化学镀铜和未镀铜的玄武岩纤维为增强体、镁合金粉末为基体,用粉末冶金法制备了玄武岩纤维增强复合材料。借助扫描电镜表征玄武岩纤维表面和复合材料的微观形貌,并测试其压缩强度。结果表明:玄武岩纤维化学镀铜处理,覆盖了一层致密...
采用化学镀铜和未镀铜的玄武岩纤维为增强体、镁合金粉末为基体,用粉末冶金法制备了玄武岩纤维增强复合材料。借助扫描电镜表征玄武岩纤维表面和复合材料的微观形貌,并测试其压缩强度。结果表明:玄武岩纤维化学镀铜处理,覆盖了一层致密均匀且没有裂纹的镀层;镀铜纤维增强复合材料的组织致密,无明显微孔、微裂纹等缺陷,提高了纤维与镁合金基体之间的浸润性,复合材料的力学特性得到提高;在实验范围内,复合材料的压缩强度随镀铜纤维的含量增加而增加,体积分数为15%时,复合材料压缩强度最高。
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关键词
粉末冶金工艺
镁合金复合材料
玄武岩纤维
化学镀铜
浸润性
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职称材料
开口齿轮传动机构设计方式之研究
被引量:
1
2
作者
徐振振
《科技创新与应用》
2019年第8期86-87,共2页
齿轮传动就是通过齿轮副传递运动以及动力传动装置,实现传动效果。是一种在现代设备中应用较为广泛的机械传动模式,其传动精准,效率相对较高,整体结构相对较为紧凑,有着良好的稳定性,应用期限较长。而开口齿轮传动机则是一种没有防尘罩...
齿轮传动就是通过齿轮副传递运动以及动力传动装置,实现传动效果。是一种在现代设备中应用较为广泛的机械传动模式,其传动精准,效率相对较高,整体结构相对较为紧凑,有着良好的稳定性,应用期限较长。而开口齿轮传动机则是一种没有防尘罩以及机壳的设备,齿轮完全暴露在外面的一种形式。此种类型的齿轮很容易受到外界物质的侵蚀,导致润滑不良等问题,在工作环境恶劣的环境中,很容易出现磨损问题,在运行中适用于低速传动。文章主要对开口齿轮传动机构设计方式进行了简单的研究论述,综合齿轮类型、开口齿轮特征以及各项因素,探究了传动机构设计方式,希望可以为提升开口齿轮传动性能,提升工作效率提供有效参考。
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关键词
开口齿轮
传动机构
设计方式
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职称材料
题名
玄武岩纤维增强镁合金复合材料的制备
被引量:
3
1
作者
李伟
杨绍斌
孙久平
徐振振
胡文涛
机构
辽宁工程技术大学材料科学与工程学院
出处
《兵器材料科学与工程》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期84-87,共4页
基金
国家级大学生创新创业训练计划项目(201210147022)
文摘
采用化学镀铜和未镀铜的玄武岩纤维为增强体、镁合金粉末为基体,用粉末冶金法制备了玄武岩纤维增强复合材料。借助扫描电镜表征玄武岩纤维表面和复合材料的微观形貌,并测试其压缩强度。结果表明:玄武岩纤维化学镀铜处理,覆盖了一层致密均匀且没有裂纹的镀层;镀铜纤维增强复合材料的组织致密,无明显微孔、微裂纹等缺陷,提高了纤维与镁合金基体之间的浸润性,复合材料的力学特性得到提高;在实验范围内,复合材料的压缩强度随镀铜纤维的含量增加而增加,体积分数为15%时,复合材料压缩强度最高。
关键词
粉末冶金工艺
镁合金复合材料
玄武岩纤维
化学镀铜
浸润性
Keywords
powder metallurgy process
magnesium alloy composite
basalt fiber
electroless copper plating
invasive
分类号
TB333 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
开口齿轮传动机构设计方式之研究
被引量:
1
2
作者
徐振振
机构
瑞奇外科器械股份有限公司
出处
《科技创新与应用》
2019年第8期86-87,共2页
文摘
齿轮传动就是通过齿轮副传递运动以及动力传动装置,实现传动效果。是一种在现代设备中应用较为广泛的机械传动模式,其传动精准,效率相对较高,整体结构相对较为紧凑,有着良好的稳定性,应用期限较长。而开口齿轮传动机则是一种没有防尘罩以及机壳的设备,齿轮完全暴露在外面的一种形式。此种类型的齿轮很容易受到外界物质的侵蚀,导致润滑不良等问题,在工作环境恶劣的环境中,很容易出现磨损问题,在运行中适用于低速传动。文章主要对开口齿轮传动机构设计方式进行了简单的研究论述,综合齿轮类型、开口齿轮特征以及各项因素,探究了传动机构设计方式,希望可以为提升开口齿轮传动性能,提升工作效率提供有效参考。
关键词
开口齿轮
传动机构
设计方式
Keywords
open gear
transmission mechanism
design mode
分类号
TE931 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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1
玄武岩纤维增强镁合金复合材料的制备
李伟
杨绍斌
孙久平
徐振振
胡文涛
《兵器材料科学与工程》
CAS
CSCD
北大核心
2014
3
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职称材料
2
开口齿轮传动机构设计方式之研究
徐振振
《科技创新与应用》
2019
1
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