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相似文献
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每个零件的几何外形都是不一样的,尺寸大小也都不一样,但是这些零件却有一个共同点,就是其内外轮廓都是由一些简单的表面或者复杂的表面组成。斜齿圆柱齿轮齿廓面、圆锥面和螺纹面是复杂表面的主要典型表面,本文对这些零件表面的成型原理进行探究,具体的对表面发生线成型原理进行描述,这对于当前零件表面的机械加工成型原理的完善是非常重要的。  相似文献   

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印刷电子学为设计低成本的电子产品提供了一个广阔的前景。在未来几年内,采用印刷技术,在低温条件下使用纳米材料可能会带来印刷电子产业的变革。印刷电子产品可包括非常廉价的射频标签技术(RFID)、低廉的并可随意处理的显示器/电子纸、内部连接件、部分电子组件(如印刷电路板)、传感器、存储器以及耐用的用户界面。此外,印刷电路板可用喷墨印刷片基代替。直接打印的纳米粒子油墨还可用于电互连组件。在如何选择合适的材料以及如何使材料沉积和热压结更精确等方面,最大的挑战是如何确保互连部分的质量。适当的过程控制将保证印刷互连组件有适合的导电率。其中,印刷参数,如油墨温度、墨盒高度、片基温度(片基表面接受墨滴的位置是固定的)等,是印刷质量评价中应考虑的影响因素。为了使导电线路得到良好的分辨率和可重复使用的性能,这些参数非常重要。另一个关键技术是片基处理,它同样决定了线路板的质量和分辨率,由油墨与片基表面之间的化学交互作用(表面能)确定油墨附着在片基的质量。一个优化的表面可以在金属线路黏结和分辨率之间找出最佳关系。通过比较不同的表面处理方式,可以得到表面能的最佳值。常见表面处理方式有等离子处理、电晕处理和化学处理。在本研究中,对所用聚酰亚胺片表面采用电晕处理和化学溶液处理,用于评价表面能和确定最佳表面能值。  相似文献   

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双辉TiN表面显微图(图5、图6),溅射时间分别为3h与5h.从图像上看,两基本没什么区别,只是5h显得更凹凸不平,说明沉积时间长,表面粗糙度会增大,但是对厚度基本上没有太大影响。  相似文献   

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金属表面热处理材料的正确选择和实施将直接影响各种机械产品的使用性能、使用寿命和安全性等,对新产品的开发和提高产品的竞争力具有重要作用。文章提出了对金属表面进行热处理的各种常用方法,以及容易出现的各种缺陷问题,并针对存在的缺陷进行分析,采取积极有效的补救措施,以改善表面热处理存在的诸多问题,有效提高工件的质量,希望对提高金属表面热处理材料的质量,促进我国工业的可持续发展做出积极贡献。  相似文献   

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塑料表面加饰技术的特点及方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
塑料表面加饰技术的特点及方法杜宝善随着中国近年经济的高速发展,塑料工业也得到了长足的发展,以塑代木、以塑代金属的工艺被应用在各行各业。但总体来说,我国目前塑料的表面加饰技术仍然不太成熟。塑料由于自身的理化性能决定了它的表面加工性能,因此成型后的塑料部...  相似文献   

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为研究在煤泥浮选中非离子表面活性剂的促进作用,利用其与煤表面的作用机理,将HL-1号非离子型表面活性剂与柴油进行复配,并通过改变其配比、用量,进行了一系列煤泥浮选试验,得到一种可以改善捕收性能、节油的复配捕收剂。此类捕收剂可有效改善煤的浮选效果,提高浮选经济效益。  相似文献   

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为了改善粉体的分散性和与高分子材料的相容性,本文选用价格适宜的脂肪酸作为改性剂对纳米氢氧化镁进行改性处理,重点考察改性条件对纳米氢氧化镁表面活性和性能的影响。实验结果表明:硬脂酸和硬脂酸钠是纳米氢氧化镁较理想的表面改性剂。当硬脂酸或硬脂酸钠用量为纳米氢氧化镁质量的5%,温度为85℃时,改性后纳米氢氧化镁的活化指数可达到100%,吸油量变小,分散性提高。  相似文献   

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气蚀、冲蚀、腐蚀是设备使用和维修过程中面临的一个世界性难题,特别是石油化工、电力及海洋设施腐蚀尤其严重。一些工业发达国家对腐蚀造成的损失做过调查,发达国家腐蚀损失平均占国民经济总收入的2%~4%,由气蚀、冲蚀、腐蚀而致设备损坏已上升为设备损坏的主要原因之一。表面粘涂耐蚀防腐已成为主要防腐蚀措施之一,在设备维修中发挥着越来越重要的作用。  相似文献   

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设备使用过程中往往会受到冲击、硬物刻划等,造成设备破损、撕裂。铸造中难免会出现气孔、砂眼、疏松、缩孔、裂纹等缺陷,传统的焊补工艺劳动强度大、成本高、效率低,有时还会产生变形、裂纹造成废品,而且铸铁及有色金属很难焊接。采用表面粘涂修复则工艺简便,室温作业。可修补铸铁、铸铝、铸铜各种缺陷,颜色可与基体保持一致。成本低,节能节电,提高工效,减轻了劳动强度,减少了环境污染。  相似文献   

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