陈可卿
,
成鹏飞
,
彭敏
表面技术
doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2009.06.024
除鳞参数的选择在很大程度上影响着除鳞效果,为了提高不锈带钢磨料水射流除鳞效果,在简述磨料水射流的除鳞机理和主要工艺参数的基础上,通过实验研究了不锈带钢磨料水射流除鳞系统参数与除鳞效果之间的关系,在尽量保证外部条件不变的情况下,采用参数依次寻优的方法进行实验,并应用图像处理技术和最小二乘法对实验结果进行处理分析,找出了不锈带钢磨料水射流最佳除鳞参数组合,包括系统压力、流量、带钢移动速度、靶距及磨料浓度.基于最优参数的除鳞系统既可以提高除鳞效果,改善产品质量和结构,也可以降低生产成本.
关键词:
磨料水射流
,
除鳞参数
,
不锈带钢
,
除净率
张苗苗
,
陆栋
,
曹国珍
,
刘敬
,
金文杰
,
王菊芳
,
李文建
原子核物理评论
doi:10.11804/NuclPhysRev.31.02.218
以能量为1.5 MeV/u,剂量分别为500,750,1000,1250,1500 Gy的电子束对1,2,4,6,8年等5种年份浓香型白酒进行辐照处理;扫描各酒样200~400 nm波段的紫外光谱,根据紫外光谱图的差异,计算了280~300 nm波段的光谱曲线相似度,分析光谱曲线变化规律。结果表明,对于前4种白酒,对照样与辐照样光谱曲线相似度值越小,催陈效果越好;白酒存放时间越久,酒体风格转向老熟所需剂量越小,越容易达到最佳催陈效果;对于8年白酒,辐照剂量超过750 Gy后,白酒体系动态平衡被打破,各单体物质增加,出现返生现象。因此,电子束辐照技术对低年份浓香型白酒催陈效果显著,是一种先进、高效的催陈方法。
关键词:
白酒
,
电子束
,
紫外可见光谱
,
光谱曲线相似度
,
催陈效果
霍亮
,
李碧乐
,
黄勇
,
王力
黄金
doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2007.10.002
通过光片鉴定和电子探针分析,总结了内蒙古赤峰陈家杖子金矿床的矿石矿物组成,结构构造,划分了成矿期次.研究表明:矿床中矿石成分较复杂,硫化物种类多,有少量硫盐矿物出现;富硫贫砷毒砂、贫砷富硫黄铁矿、贫锌富铁的闪锌矿(与标准分子式相比),含杂质多的银锑黝铜矿和方铅矿与金关系密切;多金属硫化物阶段是该矿床的主要成矿阶段,其中第二世代富硫贫砷毒砂是陈家杖子金矿的最主要载金矿物,其次是方铅矿.结合流体包裹体测试和研究,确定该矿床为受大型角砾岩筒构造控制的低硫化型浅成低温热液矿床,该矿床深部有很大的找矿潜力.
关键词:
矿石矿物特征
,
矿床成因
,
陈家杖子金矿床
刘宏宇
,
张松
腐蚀与防护
以聚氨酯乳液作为基料,纳米碳酸钙为填料,制备了一种新型水性可剥离保护涂料。研究了纳米碳酸钙对涂层性能的影响,当其加入量为2%时,涂层可剥离性最佳。此时涂层平均拉伸强度达5.74MPa,平均断裂伸长率达259.03%,表明该可剥离保护涂料具有良好的可剥离性能。
关键词:
水性可剥离涂料
,
聚氨酯
,
纳米碳酸钙
谭智申
,
姚素薇
,
张彤
电镀与精饰
doi:10.3969/j.issn.1001-3849.2014.08.004
介绍了一种在可伐合金上电镀可焊性镀银新工艺,包括联合除油、酸洗活化、闪镀镍、铜预镀银、电镀银和镀后处理工序.所获得的可伐合金镀银层结合力良好,外观细致平整,能够在低轨道空间环境中耐受原子氧冲击试验和高低温冲击试验,满足抗拉强度等性能的要求.实验和测试证明了该工艺的可行性.
关键词:
可伐合金
,
多层电镀
,
银
,
原子氧
,
可焊性
周诗彪
,
周诗明
,
孙晓波
,
张维庆
,
郝爱平
,
郑清云
,
朱卫国
涂料工业
doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2009.07.010
选用合适组成及相对分子质量的苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯三嵌段共聚物作成膜物质,添加某些辅助料,研制了一种热熔型可剥离涂料.探讨了超细二氧化硅、活性碳酸钙、流平剂用量对可剥离涂料性能的影响.结果表明:超细二氧化硅、活性碳酸钙、流平剂的添加量分别占物质总质量的13.0%、10.0%、1.0%时,该涂膜的抗张强度达7.5 MPa,断裂伸长率为410%,剥离强度13 kN·m-1,涂膜邵氏硬度21,同时涂膜具有良好的耐化学性和较好的耐热性,是一种用于钢材、铝材、玻璃等基材保护的性能较为理想的热熔型可剥离涂料.
关键词:
可剥离涂料
,
苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯三嵌段共聚物
,
临时保护涂料
,
热熔型
张广昊
,
聂浩宇
,
王秀昀
,
阚丽丽
,
陈厚和
硅酸盐通报
以D50为0.99 μm的微米石墨为原料,采用KMnO4-HNO3-HClO4-HAc氧化插层反应体系制备可膨胀石墨.通过6因素5水平的正交实验,得出了影响反应体系的主要因素是冰乙酸用量、反应温度和硝酸与高氯酸比例.当反应工艺为:m(C)∶m(KMnO4)=1∶0.4,V(HNO3)∶V(HClO4)=1∶1,m(C)∶V(冰乙酸)=1∶1.5,反应温度为45℃,反应时间为110 min时,可以制得最大膨胀体积的可膨胀石墨.
关键词:
微米石墨
,
可膨胀石墨
,
正交实验