一种氧化铝/聚四氟乙烯复合自润滑膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110453262A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910836476.1

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铝/聚四氟乙烯复合自润滑膜的制备方法,其特征在于,铝合金表面进行前处理后,将其置于氧化膜制备的电解液中,制备出阳极氧化膜;将铝合金浸泡在PTFE溶液中,经高速离心后,将微粒抛甩入膜孔中及膜表面,制备出致密的复合膜;铝合金经热处理,获得Al2O3/聚四氟乙烯复合自润滑膜。本发明采用离心的方法,能够解决润滑微粒在阳极氧化纳米孔沉积松散,润滑微粒不致密、填充率低而导致的复合膜摩擦系数大、自润滑性能差的问题。本发明可低成本制备具有高硬、耐磨和自润滑性能的氧化铝复合膜,增加摩擦零件的使用寿命,减少油性润滑带来的污染,在汽车,机械制造和轻工日用品制造等领域中具有广泛的应用前景。

    一种轴承钢材料热处理过程中所对应残余奥氏体含量的测定方法

    公开(公告)号:CN106896124A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710270721.8

    申请日:2017-04-24

    CPC classification number: G01N23/20 G01N9/36

    Abstract: 本发明公开一种轴承钢材料热处理过程中所对应残余奥氏体含量的测定方法,首先测量待测轴承钢材料不同热处理状态下所对应的比容,同时对经电解抛光制样的上述轴承钢试样进行X射线实验,测得残余奥氏体含量,然后以残余奥氏体含量为横坐标,待测轴承钢材料的比容为纵坐标,建立待测轴承钢材料的残余奥氏体含量与比容的关系式,即工作曲线;通过所得的工作曲线图,根据待测轴承钢材料的比容数值在工作曲线图中的位置,或通过比较不同的热处理状态下的比容,定量判断得出待测轴承钢材料在某一热处理状态对应的残余奥氏体含量。本发明的测定方法具有试样制备简单,测量仪器通用,操作方便,实验数据精度高,重复性高,数据可靠等优点。

    采用原位热电势测量技术表征碳钢热处理相变温度的方法

    公开(公告)号:CN115015317A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210543387.X

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明涉及材料分析技术领域,具体涉及一种采用原位热电势测量技术表征碳钢热处理相变温度的方法,包括如下步骤:S1.在碳钢试样(1)两端分别焊接有铜导线,将碳钢试样(1)两端的铜导线与数字式直流电位差计(2)连接形成回路;在所述碳钢试样(1)两端分别连接有经过校准的热电偶(3);S2.将碳钢试样(1)进行热处理,计算机实时获得温度差ΔT、温差热电势ΔV数据、炉温T数据;S3.实时计算出碳钢试样(1)相对参考电极铜导线的热电功率S,建立碳钢试样(1)的热电功率S随温度T变化曲线。该方法测试精度高,且对材料相组织结构的微小变化敏感,数据处理方便、快捷,受样品形状及尺寸的影响小。

    一种跟踪硅酸盐水泥基材料水化过程的检测方法

    公开(公告)号:CN112858098A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110048412.2

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种跟踪硅酸盐水泥基材料水化过程的检测方法,包括如下步骤:将待测硅酸盐水泥材料与水拌合后,养护过程中每隔1d进行密度ρ(或比容v=ρ‑1)测量,至28d,建立待测水泥试样比容随龄期变化曲线,研究水泥水化过程的体积变化规律,从而揭示水泥水化过程反应程度的规律。水泥水化是一个体积减小的化学反应过程,体积变化的快慢直接反映了水化反应的快慢及反应程度。本发明对水泥浆体的水化反应进行实时跟踪,精确、定量地表征其水化过程的密度(或比容)变化,从而对水泥水化过程反应程度提供一种新的定量的测试方法。

    采用原位热电势测量技术表征碳钢热处理相变温度的方法

    公开(公告)号:CN115015317B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202210543387.X

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明涉及材料分析技术领域,具体涉及一种采用原位热电势测量技术表征碳钢热处理相变温度的方法,包括如下步骤:S1.在碳钢试样(1)两端分别焊接有铜导线,将碳钢试样(1)两端的铜导线与数字式直流电位差计(2)连接形成回路;在所述碳钢试样(1)两端分别连接有经过校准的热电偶(3);S2.将碳钢试样(1)进行热处理,计算机实时获得温度差ΔT、温差热电势ΔV数据、炉温T数据;S3.实时计算出碳钢试样(1)相对参考电极铜导线的热电功率S,建立碳钢试样(1)的热电功率S随温度T变化曲线。该方法测试精度高,且对材料相组织结构的微小变化敏感,数据处理方便、快捷,受样品形状及尺寸的影响小。

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