高承载低模量医用摩擦学薄膜的研究

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随着人类对自身健康的关注,生物医用材料的研究越来越受到重视。硬组织替代材料的表面处理是当今生物医用材料领域的热点问题,摩擦磨损是导致硬组织置换失败的重要原因。针对这一主题,本文以钛(Ti)为基材所开展的工作和取得的创新性成果如下:(1)采用优化的室温磁控溅射技术成功制备出承载能力高、摩擦磨损性能好的碳化硅(SiC)薄膜和DLC (diamond like carbon)/SiC双层薄膜(SiC为中间层)。在载荷500 g、氮化硅球(半径为2mm)为对摩件、室温Kokubo人体模拟体液条件下,
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以废弃毛发类纤维为再生源,进行部分分离和完全溶解,以形成制备角蛋白膜和复合物的基本用材,进而通过对该类再生材料的多孔化、同质混复合、共混掺杂等方式,尝试可生物医用膜材料的可成形性研究及其性能的表征。  通过对羊毛角蛋白多孔膜和羊毛角蛋白晶须同质复合多孔膜的制备和性能测试,得到了以下几项研究结果。  1.选择了中性的溶解液,溶解得到羊毛角蛋白原液。根据角蛋白浓度的标准曲线,测得实验溶解得到的角蛋白溶
制造业是国民经济的支柱产业,刀具是制造业发展的基础。刀具技术的创新与发展对制造业乃至整个国民经济发展都很重要。为了克服传统砂轮磨削和铣/切削加工的缺点,本项目组提出了一种新型结构的有序化超硬微刃刀具,本文采用MPI(Moldflow Plastics Insight)仿真软件来进行粉末注射成形(Powder Injection Molding, PIM)工艺参数的研究,并结合粉末注射成形实验为有序
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随着电子时代发展带来的新技术,对商人来说,如何保护自己的品牌变得越来越困难。造假者变得更加聪明,以及盗版和假冒行为的方法变得更加复杂。公司都在努力跟上不断变化的技术环境,虽然解决方案已经提出,但还没有一种产品能够提供针对不断变化的威胁的全面保护。世界上许多国家特别是一些发达国家都投入很大力量开发各种防伪新技术,尤其是各种高科技防伪新技术。防伪纤维作为一种新兴的防伪技术,越来越多的公司将其用于产品的
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对于大轴径机械密封装置,机械密封的重要零部件动、静环端面在高压、高速和高温载荷条件下严重影响密封装置的密封性能。本文基于ANSYS软件,结合国内外在机械密封性能理论上的新的研究成果,从结构静态和流体稳态两个角度建立了计算机械密封性能的有限元模型,并对密封环的轴向变形、应力,流体的速度场和压力场做了分析研究。首先本文对结构静态分析中,以变形为切入点,分析了单独分析方法的不足,将机械密封模型简化成轴对
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功能梯度材料(Functionally graded material,简称FGM)通常是由陶瓷材料和金属材料复合而成的一种新型材料。鉴于对复合材料的合理设计,功能梯度材料的构件在高温环境中具有超越一般均匀材料的力学性能;压电材料具有比强度高,比刚度大和抗疲劳等优点,作为航空航天工程中的一种新型功能材料,其适合作为作动器嵌入工程结构中组成压电复合材料从而提高结构的综合性能,因此压电功能梯度材料在航
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与Nd-Fe-B相比,Sm_2Fe_(17)N_3具有更高的居里温度、更大的磁晶各向异性场、更优异的磁性能和更低廉的原料价格。Sm_2Fe_(17)N_3开发瓶颈是其在773K以上分解,导致无法制备烧结磁体,只能制备粘结磁体。本文尝试利用高气压热处理技术探索解决其分解的问题。理论上,高氮气压可抑制Sm_2Fe_(17)N_3分解。另外本文研究了高氮气压力对锰氮气固反应过程和产物的影响。发明一种液相
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轻金属(Mg、Al、Ti)在航空航天、武器装备、生物医用等高端领域广为应用,但其摩擦系数较高、抗磨性能较差。本文以常规粗晶镁合金(AZ91D)、常规粗晶铝合金(2024)、纳米晶体铝合金(2024)、常规粗晶钛、常规粗晶钛合金(Ti-6Al-4V)以及纳米晶体钛为基材,采用磁控溅射技术制备出碳化硅(SiC)薄膜和SiC/碳基(Diamond like carbon-DLC、Carbon nitri
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本研究以安徽官山精选凹凸棒石矿物粉体为对象,通过XRD、扫描电镜、化学全分析等方法分析了原料的矿物组成以及晶体结构。结果表明,原料矿物组成以凹凸棒石为主,有少量石英。采用红外光谱分析、激光拉曼光谱分析研究了该原料的物质结构特征。利用BET法测定凹凸棒石原料的比表面积和孔结构。为改善凹凸棒石粉体在润滑油中的分散性和悬浮性,选用非离子表面活性剂span60对其表面进行修饰,通过单因素实验和正交实验确定
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电磁流量计是一种广泛应用于化工业、农业、石油、环保等领域的测量导电液体的流量仪表。目前,对于电磁流量计的可靠性分析主要有FMECA. FAT及瑞兰公司的Weibull++软件仿真等这些传统的分析方法,这些方法都需要以明确产品失效状态下所来获取的数据为基础,但往往这些大量的基础数据并不都是确切的。这些不确切的数据使它们存在有多态性的可能,在灰色系统理论中称之为灰数。多年来,国内外一些公司和研究部门在
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