期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
表面纳米化对304不锈钢/CrN薄膜力学性能的影响
被引量:
5
1
作者
付涛
王长鹏
+2 位作者
侯斌
朱晓东
马胜歌
《中国表面工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第5期64-67,共4页
表面纳米化可以显著改善金属材料的表面力学性能,并促进氮、铬等原子的热扩散,文中尝试采用表面纳米化技术改善金属基体/硬质薄膜的力学性能。对304不锈钢采用表面机械研磨处理获得纳米晶粒表层,采用多弧离子镀镀方法在表面纳米化和粗...
表面纳米化可以显著改善金属材料的表面力学性能,并促进氮、铬等原子的热扩散,文中尝试采用表面纳米化技术改善金属基体/硬质薄膜的力学性能。对304不锈钢采用表面机械研磨处理获得纳米晶粒表层,采用多弧离子镀镀方法在表面纳米化和粗晶粒的304不锈钢基体上沉积CrN薄膜。对两种膜基体系采用X射线衍射、显微硬度测试、压入法和划痕法膜基结合性能评价。结果表明,表面纳米化影响了CrN膜层的组织结构,明显提高了膜基体系的硬度和承载能力,还改善了膜层的韧性,膜基结合性能也得到提高。
展开更多
关键词
表面纳米化
不锈钢
CRN
硬度
在线阅读
下载PDF
职称材料
FGO-WPUPA光固化阻隔涂料的制备及其对PLA薄膜阻氧性能的影响
被引量:
6
2
作者
张玲
陈寿
+4 位作者
孙耀明
江洪
王鑫
涂建国
李明雨
《中国塑料》
CSCD
北大核心
2017年第8期35-40,共6页
以氧化石墨烯(GO)或经硅烷偶联剂处理的氧化石墨烯(FGO)和水性聚氨酯丙烯酸(WPUPA)光固化材料组成阻隔涂料,采用表面涂覆阻隔涂料法来提高聚乳酸(PLA)薄膜的阻氧性能,并通过等压法测试了涂覆薄膜的氧气透过率,考察了GO和FGO添加量、涂...
以氧化石墨烯(GO)或经硅烷偶联剂处理的氧化石墨烯(FGO)和水性聚氨酯丙烯酸(WPUPA)光固化材料组成阻隔涂料,采用表面涂覆阻隔涂料法来提高聚乳酸(PLA)薄膜的阻氧性能,并通过等压法测试了涂覆薄膜的氧气透过率,考察了GO和FGO添加量、涂覆层厚度对PLA薄膜阻氧性能的影响。结果表明,在提高PLA薄膜阻氧性能上FGO比GO具有更好的效果,添加极少量的FGO即可显著降低涂覆薄膜的氧气透过率,采用0.5%(质量分数,下同)FGO-WPUPA涂覆PLA后其氧气透过率为234cm^3/(m^2·24h),比纯PLA薄膜降低了42%;FGO最佳添加量为1.0%、涂覆层厚度最佳为45μm时,薄膜氧气透过率为198cm3/(m^2·24h),比纯PLA薄膜降低了51.6%。
展开更多
关键词
聚乳酸
氧化石墨烯
表面改性
涂料
阻氧性能
在线阅读
下载PDF
职称材料
不同掺氮量的类金刚石薄膜的微观结构及其性能研究
被引量:
4
3
作者
周祎
马胜歌
+1 位作者
康光宇
耿漫
《真空科学与技术学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第S1期77-80,共4页
采用激光拉曼光谱、轮廓仪、色差仪、微纳米力学综合测试系统、摩擦磨损试验机等设备,对霍尔等离子体源辅助中频非平衡磁控溅射制备的不同掺氮量的类金刚石薄膜的微观结构及其宏观性能进行了研究。结果表明,随着氩气/氮气流量比的增加,...
采用激光拉曼光谱、轮廓仪、色差仪、微纳米力学综合测试系统、摩擦磨损试验机等设备,对霍尔等离子体源辅助中频非平衡磁控溅射制备的不同掺氮量的类金刚石薄膜的微观结构及其宏观性能进行了研究。结果表明,随着氩气/氮气流量比的增加,薄膜中的sp^3含量出现极大值,极大值两侧对应着不同的微观机制。同时,薄膜的沉积速率逐渐降低,硬度与弹性模量呈现出先增大后减小。薄膜的颜色主要是黑色并随着氮气含量的增加薄膜反射率在红光波段增强。
展开更多
关键词
掺氮类金刚石薄膜
微观结构
中频非平衡磁控溅射
霍尔等离子体源
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
表面纳米化对304不锈钢/CrN薄膜力学性能的影响
被引量:
5
1
作者
付涛
王长鹏
侯斌
朱晓东
马胜歌
机构
西安交通大学金属
材料
强度国家重点实验室
西安交通大学生物医学信息工程教育部重点实验室
深圳八六三计划材料表面技术研发中心
出处
《中国表面工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第5期64-67,共4页
基金
国家自然科学基金项目(50901058)
湘潭大学低维材料及其应用技术教育部重点实验室开放课题(KF0703)
文摘
表面纳米化可以显著改善金属材料的表面力学性能,并促进氮、铬等原子的热扩散,文中尝试采用表面纳米化技术改善金属基体/硬质薄膜的力学性能。对304不锈钢采用表面机械研磨处理获得纳米晶粒表层,采用多弧离子镀镀方法在表面纳米化和粗晶粒的304不锈钢基体上沉积CrN薄膜。对两种膜基体系采用X射线衍射、显微硬度测试、压入法和划痕法膜基结合性能评价。结果表明,表面纳米化影响了CrN膜层的组织结构,明显提高了膜基体系的硬度和承载能力,还改善了膜层的韧性,膜基结合性能也得到提高。
关键词
表面纳米化
不锈钢
CRN
硬度
Keywords
surface nanocrystallization
stainless steel
CrN
hardness
分类号
TB381 [一般工业技术—材料科学与工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
FGO-WPUPA光固化阻隔涂料的制备及其对PLA薄膜阻氧性能的影响
被引量:
6
2
作者
张玲
陈寿
孙耀明
江洪
王鑫
涂建国
李明雨
机构
哈尔滨工业大学
深圳
研究生院
材料
科学与工程学院
深圳八六三计划材料表面技术研发中心
出处
《中国塑料》
CSCD
北大核心
2017年第8期35-40,共6页
基金
深圳市科技计划资助(ZLZBFWXCL20160801020001
JSGG20160229164018623)
文摘
以氧化石墨烯(GO)或经硅烷偶联剂处理的氧化石墨烯(FGO)和水性聚氨酯丙烯酸(WPUPA)光固化材料组成阻隔涂料,采用表面涂覆阻隔涂料法来提高聚乳酸(PLA)薄膜的阻氧性能,并通过等压法测试了涂覆薄膜的氧气透过率,考察了GO和FGO添加量、涂覆层厚度对PLA薄膜阻氧性能的影响。结果表明,在提高PLA薄膜阻氧性能上FGO比GO具有更好的效果,添加极少量的FGO即可显著降低涂覆薄膜的氧气透过率,采用0.5%(质量分数,下同)FGO-WPUPA涂覆PLA后其氧气透过率为234cm^3/(m^2·24h),比纯PLA薄膜降低了42%;FGO最佳添加量为1.0%、涂覆层厚度最佳为45μm时,薄膜氧气透过率为198cm3/(m^2·24h),比纯PLA薄膜降低了51.6%。
关键词
聚乳酸
氧化石墨烯
表面改性
涂料
阻氧性能
Keywords
poly (lactic acid)
graphene oxide
surfacemodification
coating
gas barrier
分类号
TQ320.721 [化学工程—合成树脂塑料工业]
TQ637 [化学工程—精细化工]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
不同掺氮量的类金刚石薄膜的微观结构及其性能研究
被引量:
4
3
作者
周祎
马胜歌
康光宇
耿漫
机构
深圳八六三计划材料表面技术研发中心
出处
《真空科学与技术学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第S1期77-80,共4页
文摘
采用激光拉曼光谱、轮廓仪、色差仪、微纳米力学综合测试系统、摩擦磨损试验机等设备,对霍尔等离子体源辅助中频非平衡磁控溅射制备的不同掺氮量的类金刚石薄膜的微观结构及其宏观性能进行了研究。结果表明,随着氩气/氮气流量比的增加,薄膜中的sp^3含量出现极大值,极大值两侧对应着不同的微观机制。同时,薄膜的沉积速率逐渐降低,硬度与弹性模量呈现出先增大后减小。薄膜的颜色主要是黑色并随着氮气含量的增加薄膜反射率在红光波段增强。
关键词
掺氮类金刚石薄膜
微观结构
中频非平衡磁控溅射
霍尔等离子体源
Keywords
N-doped DLC film
Microstructure
Middle frequency unbalanced magnetron sputtering
Hall plasma source
分类号
TN304.18 [电子电信—物理电子学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
表面纳米化对304不锈钢/CrN薄膜力学性能的影响
付涛
王长鹏
侯斌
朱晓东
马胜歌
《中国表面工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
FGO-WPUPA光固化阻隔涂料的制备及其对PLA薄膜阻氧性能的影响
张玲
陈寿
孙耀明
江洪
王鑫
涂建国
李明雨
《中国塑料》
CSCD
北大核心
2017
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
不同掺氮量的类金刚石薄膜的微观结构及其性能研究
周祎
马胜歌
康光宇
耿漫
《真空科学与技术学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部