微弧等离子,micro-plasma
1)micro-plasma微弧等离子
1.Properties of 45 carbon steel hardened by micro-plasma微弧等离子45钢表面淬火硬化层性能分析
英文短句/例句

1.Micro-plasma Sprayed Hollow Mullite Thermal Barrier Coatings微弧等离子喷涂制备空心莫来石隔热涂层研究
2.Properties of 45 carbon steel hardened by micro-plasma微弧等离子45钢表面淬火硬化层性能分析
3.Mullite/metal composite thermal barrier coating deposited by micro-plasma spraying微弧等离子喷涂制备莫来石/金属复合热障涂层
4.Absorption properties of micro-plasma sprayed carbon nanotubenanostructure Al_2O_3-TiO_2 composite coatings微弧等离子喷涂碳纳米管/纳米Al_2O_3-TiO_2复合涂层的吸波性能研究
5.Study on 15CrMo Surface Modification by Micro-beam Plasma Arc;15CrMo微束等离子弧表面改性的研究
6.Study on Welding Procedure Digital Control of Micro Plasma arc Welding Machine微束等离子弧焊机焊接程序数字控制研究
7.Synthesis of Coal-based Carbon Nano-/micro-material by DC Arc Discharge Method;电弧等离子体法煤基碳纳米/微米材料的制备
8.Study of Seam Tracking Based on Micro Plasma Arc;基于微束等离子弧的焊缝跟踪传感研究
9.Study on Sealing Process of PAW for Micro-groove Heat Pipe微沟槽热管等离子弧焊接封口工艺研究
10.The Surface Modification of the Alum-alloy by Plasma Micro-arc Oxidation铝合金的等离子微弧氧化表面改性研究
11.machine tool for working by plasma-arc processes等离子弧处理加工机床
12.automatic plasmic arc cutting machine自动等离子电弧切割机
13.air plasma water injection arc cutting machine喷水空气等离子弧切机
14.Analysis on power loss of plasma arc in keyhole plasma arc welding小孔等离子弧焊的等离子弧功率损失分析
15.The Study of the Characteristics of Plasma-MIG Complex Arc's Strike and Stabilization;等离子MIG复合电弧的起弧及稳弧特性的研究
16.Plasma Stabilization in Low-Power C Band Microwave Arcjets; Final rept.低功率C波段微波电弧射流的等离子体稳定化/最终报告
17.Mechanical Properties and Corrosion Behavior of Micro-plasma-argon-arc Welded and Laser Welded Pure Titanium: An Experimental Study;微束等离子氩弧焊及激光焊用于牙科纯钛焊接的实验研究
18.Duplexed Surface Modification of Ti6Al4V Alloy by Microarc Oxidation Combined with Plasma NitridingTi6Al4V合金表面微弧氧化及脉冲等离子体渗氮复合改性研究
相关短句/例句

micro-plasma spraying微弧等离子喷涂
1.Multi-function micro-plasma spraying technology;多功能微弧等离子喷涂技术
2.According to the test results of the bonding strength and microhardness of nanostructured AT13 coatings prepared by micro-plasma spraying on conditions of different processing parameters, using genetic algorithms and neural networks, the non-linear model on the relationship between the properties of nanostructured AT13 coatings and the process parameters was set up and simulated.根据微弧等离子喷涂在不同工艺参数下制备的AT13纳米涂层结合强度和显微硬度的测试结果,运用遗传神经网络算法对喷涂工艺参数与涂层结合强度和显微硬度之间的非线性关系进行建模与仿真,并应用遗传算法和多目标优化理论对AT13纳米涂层的性能进行了优化。
3)micro-plasma arc welding微束等离子弧焊
4)plasma micro-arc等离子微弧氧化
1.Study of plasma micro-arc oxidation on aluminum surface;铝材表面的等离子微弧氧化技术研究
5)HF pulse current微束等离子电弧
1.Temperature field of microplasma arc with DC and HF pulse current is tested.本文首次采用单波长激光干涉技术,对恒定直流和高频脉冲电流微束等离子电弧温度场进行了测试,并做了分析比较。
6)micro-plasma hardening微弧等离子硬化
延伸阅读

等离子喷涂羟基磷灰石涂层材料等离子喷涂羟基磷灰石涂层材料plasma sp-rayed hydroxyapatite coating SP几技术而制赫罗研究和钦生物性和等离子喷涂轻基磷灰石涂层材料plasmarayed hydroxyapatite eoati眼利用等离子喷钧在作为基体的生物材料表面加涂经基磷灰石(HA得的一种医用涂层材料。1986年由荷兰人K.德特(de Groot)和美国人J.F.凯(Kay)分别独立成功。中国于1988年研制成功,同年试用于临床 作为涂层基底的生物材料,最常用的是医用钊合金,以及医用钻基合金和不锈钢。这种表面涂后材料,兼具舟基磷灰石生物活性陶瓷的表面生物榨金属材料的强度和韧性,克服了经基磷灰石生物活瓷的脆性和金属材料的生物惰性,阻止了金属离子围组织的释放,是一种可承力的骨和牙等硬组织的和替换材料,也是临床应用最主要的生物活性陶瓷材料。 等离子喷涂是利用气体通过直流电弧被电离而的等离子焰流为热源,气流将涂层粉料带入高达万等离子流中并被熔融或部分熔融,然后以硒106m/h的速度喷射到预先经过粗糙处理的基底;表面,形成涂层。为了得到性能良好的HA涂层料应当预处理以保证足够的流动性。 涂层结构和组成涂层是由高速喷射到基体表熔融或部分熔融的HA颗粒逐层堆集而成,故呈J结构。由于仅部分熔融的颗粒在碰撞基体表面时不}分形变,加之在等离子焰的高温作用下熔融颗粒要蒸发,从而会在涂层中产生孔隙。涂层的孔隙率和大小取决陶瓷粉末的粒度和粒度分布、颗粒熔融程!碰撞基体表面时的速度。 在等离子焰高温作用下,HA会发生相变,熔l颗粒在基体上又是急骤冷却,因此涂层是由HA鉴相和无定形相构成。为了确保涂层在体内的稳定性,常希望HA晶相含量不低于90%。对涂层作适当(处理,可以使无定型态HA转变为结晶态。 涂层厚度和与基体的结合等离子喷涂工艺可}一种冷加工工艺,因为基体金属的温度常保持在1芝以下。喷涂过程中涂层材料在金属基体上岁一106℃/s的速率急骤冷却,加之涂层材料和金属;的热膨胀系数不同,从而在涂层中产生主要由热应致的内应力。内应力随涂层增厚而增加。为保持涂)有足够的强度并与金属基体牢固的结合,常选用薄l层。加上综合考虑涂层的生物降解等因素,HA涂)厚度一般是50一100月m。 由于涂层材料在基体上的急骤冷却,限制了界1的化学反应和元素扩散,涂层和金属基体的结合主i机械性结合,也存在部分化学性结合。HA涂层浦面的抗拉强度一般在5一60 MPa范围,主要受涂J量、厚度等因素影响。拉伸试验时使用的涂层粘结J固化温度对测试结果也有重大影响。