学科分类
/ 3
54 个结果
  • 简介:面罩主体是面罩中一个十分重要的橡胶件,其形状曲折复杂,厚度变化大,最薄处仅为0.7mm,面罩主体裙围需与人的脸部造型完全吻合。通过对面罩主体的形体分析,在裙边与裙围转接处存在着弓形高“障碍体”,橡胶模便采用了二次分型的方法,使得凸模与凹模及凸模与中模都能够分型,成型面罩主体型腔的中模,是一个大的凸台“障碍体”。面罩主体的脱模,是利用了硅橡胶面罩主体的弹性,采用了手工剥离或吹入压缩空气使其膨胀脱模的形式。在距凹模模腔0.2mm的沿周,制有1.5mm×90°的余胶槽,余胶进入余胶槽中形成飞边,凹槽边缘与型腔边缘所形成的0.20mm刃口,当面罩主体压制后脱模时,飞边能自动被刃口切落。模具结构的形式,实现了面罩主体顺利成型和脱模及飞边的处理。

  • 标签: 面罩主体 硅橡胶 硅橡模 形体分析 分型
  • 简介:CharacteristicsofsiliconoxynitridesmadebyECRplasmas;CharacterizationandcomparisonofPECVDsiliconnitrideandsiliconoxynitridedielectricforMIMcapacitors;CharacterizationofsiliconoxynitridethinfilmsdepositedbyECR-PECVD;Characterizationofsiliconoxynitridesandhigh-kdielectricmaterialsbyangle-resolvedX-rayphotoelectronspectroscopy

  • 标签: 氧氮共渗 氮氧化硅 ECR等离子体 薄膜沉降
  • 简介:[篇名]3-inchfull-colorOLEDdisplayusingaplasticsubstrate,[篇名]AsignificantimprovementinmemoryretentionofMFISstructurefor1T-typeferroelectricmemorybyrapidthermalannealing,[篇名]Accuratereliabilityevaluationofnon-uniformultrathinoxynitridcandhigh-klayers,[篇名]Advancedgatedielectricmaterialsforsub-100nmCMOS,[篇名]AINfilmscpitaxialyformedbydirectnitridationofsapphireusingaluminumoxynitridcasabufferlayer,[篇名]Amorphoussilicon-oxynitridcsubmicronfibres,[篇名]CharacteristicsofCr-Al-N-Othinfilmspreparedbypulsedlaserdeposition.

  • 标签: 氧氮共渗 腐蚀防护 塑性基 压电记忆材料 热退火处理
  • 简介:SY509-3-64[篇名]DegradationandSILCeffectsofRPECVDsub-2.0nmoxide/nitrideandoxynitridedielectricsunderconstantcurrentstress;SY509-3-65[篇名]EffectofMicrostructuralVariablesontheErosionofSiliconNitrideCeramics……

  • 标签: 氧氮共渗工艺 SILC 硅材料 恒流压力 等离子体
  • 简介:新研制的OTSP-13C耐高温防腐环粉末涂料,性能测试结果,各项性能指标符合加拿大标准CASZ245.20/Z245.21—06。

  • 标签: 环氧粉末 阴极剥离 水煮实验
  • 简介:FBE是一种重要的热固性重防腐环粉末涂料。文章详细介绍了FBE的类型、防腐机理、使用特点、施工工艺、涂层结构、影响因素以及在管道防腐涂装中的重要作用和发展趋势。

  • 标签: 重防腐 FBE 管道防腐 西气东输
  • 简介:值的测定方法很多,现今国际上通用的分析法是高氯酸法,适用于各种环氧树脂,但操作过程繁琐。另外还有盐酸/丙酮法、盐酸-吡啶法以及盐酸二六环法。我国沿用的测定方法以盐酸-丙酮法和盐酸-吡啶法为准,其中盐酸-丙酮法适用于分子量在1500以下的环氧树脂,

  • 标签: 环氧值 丙酮法 吡啶法 盐酸 环氧树脂 分子量
  • 简介:本文根据管道施工过程中,环粉末防腐层经常被划伤这一现象,对其耐划伤性能进行研究,以达到控制质量、提高使用寿命的目的。通过研究,提出了影响环粉末防腐层耐划伤性能的主要影响因素,并根据研究结果,计算得出了目前常用环粉末防腐层耐划伤性能的可靠厚度和使用可靠度,提出了环粉末涂层的理论厚度值和研发方向。研究结论的应用将显著提高管道环粉末外防腐层的抗机械损伤性能,保证了防腐层的一体性和管道运行寿命。同时,对降低工程造价、改善涂层结构具有指导意义。

  • 标签: 环氧粉末涂层 抗划伤性能 油气管道 外防腐层 性能评估
  • 简介:碳/矿环复合材料管在弯曲疲劳试验时发生开裂,疲劳次数远低于设计要求。管子的成型工艺为碳布缠绕成型。对碳/环复合材料管裂纹部位进行了宏观、微观观察,对环氧树脂基体采用红外光谱分析。观察和分析结果表明:碳/环复合材料管的失效性质为低周疲劳;复合材料管发生早期疲劳失效的主要原因是由于安装孔附近存在分层缺陷,导致该区域层间结合强度及抗疲劳性能降低,分层缺陷产生的原因是由于该区域富集较多的环氧树脂用粉末状固化剂。

  • 标签: 碳/环氧复合材料 弯曲疲劳试验 分层缺陷
  • 简介:碳/环复合材料横管作为天线结构的一部分,在进行第60次展开试验的过程中发生了开裂。通过弯曲试验、宏观观察、微观观察及金相分析等手段,对横管的破坏模式、失效原因进行分析,并提出后续解决措施建议。结果表明:横管的破坏形式为弯曲破坏,其在收拢、展开过程中受反复加载的压缩-弯曲载荷的作用发生弯曲变形,在变形集中区缺陷发生扩展并逐步形成分层开裂损伤,使局部区域刚度下降,在后续使用中分层开裂损伤进一步加剧,导致横管的整体刚度逐渐下降,最终在第60次展开试验中发生弯曲失稳破坏。

  • 标签: 碳/环氧复合材料 横管 弯曲破坏 分层开裂
  • 简介:随着国民经济的快速发展,新工艺、新材料、新产品的出现,加快了材料和产品的换代速度。因而每年有大量的危险废物产生,这些废物若处理不当,将会对环境造成严量污染。特别是有些典型的处置难度大的危险废物,利用传统的处置技术很难将其安全处置。

  • 标签: 危险固体废物 安全处置 碳化 无氧 危险废物 国民经济
  • 简介:以自乳化水性环氧树脂及改性胺水性固化剂为成膜物,研制的水性环防腐涂料各项性能指标达到了溶剂型环防腐涂料的水平。介绍了该涂料的配方设计、生产方法、性能、用途及施工。

  • 标签: 水性涂料 环氧树脂 改性胺 自乳化 防腐蚀
  • 简介:耳前,原子剥蚀效应研究仍然是空间环境效应研究中最活跃的方向之一。在概括地介绍低地球轨道环境的同时,分析了铝在原子环境中的氧化行为、氧化膜的形成机理和氧化铝膜的破裂等情况。基于离子溅射效应已经广泛应用在现代工业和科学研究中,分析当前溅射产额研究状况,采用半经验公式和TRIM程序计算铝被原子和离子轰击后的溅射产额和腐蚀速度,并与重离子He离子、Ar离子、Fe离子轰击Al的溅射产额比较;分析发现在原子环境中,离子对铝材料溅射同样满足溅射产额的变化规律;最后提出铝在原子环境中的防护方法。通过上述的分析和研究,得出了相关性的结论、展望和存在的问题。

  • 标签: 原子氧 铝氧化 溅射产额 腐蚀速度
  • 简介:文章介绍了应用于石油储罐的水性环有机硅类防腐涂料,并重点讨论分析了影响其防腐性、耐热性的主要因素,并对其制备的水性环有机硅防腐涂料的性能进行了测试研究。

  • 标签: 水性环氧有机硅树脂 防腐性 耐热性
  • 简介:某液压系统进行地面开车试验约2h时发现钛合金直角接头喷油现象,后更换另一件直角接头继续工作约3h,在同样位置也发生开裂喷油现象。通过断口宏微观观察、能谱分析、金相检查和硬度测试,确定了直角接头的开裂性质和原因。结果表明:直角接头开裂性质为疲劳开裂;开裂原因主要与接头承受了较大应力和源区存在较厚的富α层有关;建议在彻底去除富α层的前提下,适当增加结构的设计裕度。

  • 标签: 钛合金 直角接头 富氧α层 疲劳开裂
  • 简介:利用电化学阻抗谱(EIS)方法研究了AF1410钢试样表面在只涂有1层H06-076环底漆状态下的腐蚀情况。试验过程采用了加速环境谱。结果表明:AF1410材料在只涂1层H06-076环底漆的情况下其抗腐蚀性能较差,尤其在拐角处封漆不好,介质容易从拐角处进入漆层与基体交界面,引起基体材料腐蚀。EIS方法可提前表征有机涂层涂覆下的金属腐蚀行为并评估有机涂层的防护性能。EIS中0.1Hz处的阻抗模值与10Hz处的相位角变化规律一致。

  • 标签: AF1410 H06-076环氧底漆 加速环境谱 有机涂层 电化学阻抗谱
  • 简介:发动机在使用一个翻修期并经返厂修理继续使用167h后发生漏油故障.将附件分解后,发现石墨环脱胶,与金属壳体分离,胶粘剂及叶轮轴表面变色.对失效的石墨环组件及配套叶轮轴进行了外观检查,对石墨密封圈各端面形貌进行了金相组织分析,并对J-27H结构胶进行了剪切强度测试及高温老化试验.结果表明石墨环脱落原因为摩擦生热引起J-27H环结构胶高温失效导致,与石墨密封环及胶粘剂自身性能无关.

  • 标签: 石墨密封件 环氧结构胶 高温 失效