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搜索结果: 1-15 共查到知识库 机械工程 纳米相关记录28条 . 查询时间(1 秒)
考虑表面效应,基于Lindemann熔化准则,利用Miedema 模型对Sn-Ag纳米钎料合金的熔化温度及形成焓进行计算.Sn-Ag纳米合金微粒的熔化温度及形成焓均依赖于尺寸和组元成分;对于Sn3.5Ag纳米钎料合金,当微粒尺寸大小为5nm时,其熔化温度下降约为7%;而合金形成焓随晶粒粒径的减小而增加,合金稳定性降低;对于Sn3.5Ag钎料合金,当粒径尺寸为0.1μm时,合金形成焓完全为正值,对S...
为了合成粒径均一、单分散性好的金纳米粒子,提出一种压电驱动式脉动微混合可控合成金纳米粒子的方法。该方法采用两腔三阀结构的压电微泵作为驱动源,结合Y形微混合器,基于两压电微泵脉动交叉式输出性能来实现多种不同混合模式的可控混合。利用Fluent软件对Y形微混合器内不同流量及频率下的混合效果进行了优化分析,优选出了压电微泵的控制参数。在实验室内设计、制作了用于金纳米粒子可控合成的系统样机,并开展了相应的...
研究了无限大基体内纳米尺度圆孔表面薄膜中界面螺型位错形核的临界条件,薄膜考虑了表/界面效应。运用弹性复势方法,获得了两个区域应力场的解析解答,并导出位错形核能公式,由此讨论了表/界面效应对薄膜界面位错形核的影响规律。算例结果表明,表/界面效应在纳米尺度下对位错形核的影响显著,不同表/界面效应下位错形核的临界薄膜厚度有很大差异,当基体与薄膜的相对剪切模量超过某一值后,只有考虑负的表/界面应力时位错才...
通过考察Au纳米球壳对野生型秀丽隐杆线虫的光热转换作用, 建立一种新型的秀丽线虫热激损伤模型. 实验结果表明, 在纳米金浓度为30 μmol/L, 红外光强为3 W/cm2, 照射8 min的热激条件下加入次血红素六肽对线虫有保护作用.
采用脉冲电沉积方法在Q235钢表面制备Ni-P/纳米Al2O3复合镀层,对复合镀层进行200~400℃的热处理。利用X射线衍射仪分析复合镀层的组织结构,用电化学极化曲线和扫描电镜(SEM)研究复合镀层在3.5% NaCl和10% H2SO4溶液中的腐蚀行为。结果表明,纳米Al2O3颗粒推迟热处理过程中复合镀层内Ni3P相的析出,其晶化温度高于Ni-P合金镀层;镀态及300℃热处理复合镀层在两种腐蚀...
采用脉冲电沉积方法在Q235钢表面制备Ni-P/纳米Al2O3复合镀层,对复合镀层进行200~400℃的热处理。利用X射线衍射仪分析复合镀层的组织结构,用电化学极化曲线和扫描电镜(SEM)研究复合镀层在3.5% NaCl和10% H2SO4溶液中的腐蚀行为。结果表明,纳米Al2O3颗粒推迟热处理过程中复合镀层内Ni3P相的析出,其晶化温度高于Ni-P合金镀层;镀态及300℃热处理复合镀层在两种腐蚀...
纳米ZnO浆料的制备研究     厚膜  浆料  丝网印刷  ZnO       2010/10/18
浆料的制备是采用丝网印刷工艺制备金属氧化物半导体气敏传感器过程中的关键。浆料由有机载体、功能相和玻璃相组成。有机载体包括溶剂和助剂,通过比较不同溶剂组分的配比和不同含量助剂的添加得出松油醇、丁基卡必醇醋酸酯和邻苯二甲酸二丁酯按质量比为6:3:1组成的混合溶剂及6wt%的乙基纤维素、4wt%的司班85和1wt%的1,4丁内酯的添加使有机载体获得良好的层次挥发性和流变性。采用优化的有机载体作为溶剂,分...
用化学共沉淀法制备了纳米Fe3O4颗粒, 研究了影响纳米Fe3O4颗粒磁性的因素. 设计了四因素三水平的正交实验, 对影响Fe3O4颗粒磁性的四个因素进行了分析比较, 得出影响最大的因素是Fe3+与Fe2+的摩尔比, 其次是反应前驱物铁盐的浓度, 再次是表面活性剂的用量, 影响最小的因素是碱的用量. 研究了碱和表面活性剂的滴加次序、陈化时间和搅拌速度对纳米Fe3O4颗粒磁性的影响, 并对Fe3O4...
利用开放式常压水热合成工艺在烧结多孔镁基板表面制备了纳米厚度的氢氧化镁(Mg ( OH ) 2 ) 层片。采用扫描电子显微镜( SEM )和X射线衍射分析( XRD)研究了水热处理时间对M g( OH ) 2 形态的影响, 并讨论了多孔镁基板表面纳米厚度Mg ( OH ) 2 层片的生成机理。实验结果表明, 多孔镁基板中相邻镁颗粒之间的孔隙处是M g( OH ) 2层片的优先形成区域, 通过超声处...
采用溶胶-凝胶法制备纳米PbS-TiO2复合薄膜,研究了其微结构和摩擦学性能,并探讨了复合薄膜的磨损机制. 结果表明:纳米PbS为面心立方相结构,粒径约15 nm;10%PbS-TiO2复合膜具有良好的抗磨减摩性能,薄膜的磨损机制主要是轻微的擦伤、粘着转移和磨粒磨损.
建立了单晶Cu纳米切削的三维分子动力学模型, 研究了不同切削厚度下纳米切削过程中工件缺陷结构和应力分布的规律. 纳米切 削过程中, 在刀具的前方和下方形成变形区并伴随缺陷的产生, 缺陷以堆垛层错和部分位错为主. 在纳米尺度下, 工件存在很大的表面应力, 随着切削的进行, 工件变形区主要受压应力作用, 已加工表面主要受拉应力作用. 随着位错在晶体中产生、繁殖及相互作用, 工件先后 经过弹性变形---...
基于大规模并行算法建立了单晶Cu纳米加工新型三维分子动力学仿真模型, 采用Tersoff势、嵌入原子势 (embedded atom method, EAM) 和Morse势分别描述刀具原子之间、工件原子之间和工件与刀具原子之间的相互作用. 研究了纳米加工过程中系统的温度分布及 其热效应的影响, 从位错和温度的角度对切屑形成过程和纳米加工表面的形成机理进行了分析. 模拟结果表明: 位错的扩展方向和...
当材料切削厚度达到几个原子层时,微纳米切削实验变得困难且耗时,目前的实验条件根本无法实现。而分子动力学仿真却能克服这些困难,能十分方便地改变切削条件、刀具的几何形状和加工工件材料的性质。对基于分子动力学仿真的微纳米虚拟切削基本原理及其国内外研究的现状进行阐述。介绍了几种分子动力学可视化软件。虽然目前存在很多优秀的分子动力学可视化软件,可是没有一个是针对微纳米切削的,也不能观察温度场、应力分布等信息...
基于Al2O3/ZrO2(n)微纳米复合陶瓷的“晶内型”微观结构,应用原子力显微镜(AFM)重点分析了微纳米复合陶瓷二维超声振动磨削表面微观形貌。结合磨削表面X射线衍射定性分析与定量计算,研究了“晶内型”微纳米复合陶瓷材料超精密振动磨削表面变质层结构。X射线衍射分析表明:二维振动磨削和普通磨削表面均以α-Al2O3和四方相ZrO2为主,存在少量单斜相ZrO2,磨削表面无非晶相产生;磨削表层和基体...
纳米级智能磁应变致动器是利用超磁致伸缩材料的磁致伸缩大、响应速度快、输出力大等特点,实现纳米级的微位移进给和大的力输出。致动器具有定位精度高、可靠性高和操作简单等优点。致动器控制系统采用数字控制系统,由被控对象和数字计算机系统以及位移测量及转换部分组成。纳米级智能磁应变致动器可广泛用于精密加工中位移的控制、光学仪器的制造技术、精密控制元件等领域。市场前景:纳米级智能磁应变致动器最小分辨率可达纳米量...

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