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共晶高熵合金AlCoCrFeNi2.1巧妙地结合了高熵合金和共晶合金的优势,实现了强塑性的良好匹配,共晶组织呈细小、均匀的层片结构,由富......
齿轮是机械传动系统的核心零部件,服役过程中不仅承受交变载荷,还受到剧烈的冲击载荷和磨损、腐蚀等恶劣工况考验,给齿轮的强化带......
在我们现代的电力和电子信息社会中,铜(Cu)是必不可少的材料。而铜基复合材料有望作为金属铜在生产和生活应用中的替代品,旨在获得更......
目的 研究相同载流条件下纳米Al2O3颗粒、微米WC颗粒和SiC晶须对(WC+SiCw)/Cu-Al2O3复合材料表面摩擦磨损性能的影响.方法 采用粉......
Cu基复合材料(CMCs)是一种性能十分优异的功能性材料,其具有非常突出的导电、导热性能和自润滑性,因此被普遍作为电极、电接触和滑动......
摘要:含砷金矿生物预氧化由于其金回收率高、成本低、环境污染小等优点越来越得到重视,但同时浸矿周期长、氧化速率慢等问题制约了......
膜分离与反应过程的耦合是提高反应与分离过程效率和降低过程能耗的重要手段。智能膜可根据环境因素的变化而主动调节其渗透通量,为......
为了研究界面约束对异质结构材料屈服和断裂力学性能的影响,采用搅拌摩擦加工方法制备具有过渡型界面的粗晶/超细晶纯铜式样。拉伸......
摘 要:該研究针对3个关键科学问题所设置的6个课题展开了全面研究。课题一,“全氧条件下高炉高温热化学反应与能质传递协同原理”开......
研究超声强化过氧化氢-维生素C复合脱色剂体系对糖汁脱色的规律,考察了超声功率、复合脱色剂用量、超声温度和时间对糖汁脱色率的......
碳纳米管增强铝基复合材料在航空航天、交通运输、电气工程等领域有着十分广阔的应用前景,已成为近年金属基复合材料领域的研究热......
该文以杏为原料,为缩短干燥时间、提升干燥质量、降低干燥能耗,采取单因素试验与响应面分析相结合的方法研究不同超声条件协同真空......
为了实现煤泥浮选过程的强化,基于煤粒与气泡碰撞、煤粒与气泡粘附及煤粒从气泡表面脱落三个子过程,从流体动力学和界面调控两个方......
海绵铁复合体系处理污水技术是一种热门的污水处理工艺。在总结传统海绵铁单一处理工艺基础上,一方面详细介绍海绵铁复合体系分类......
高效碳捕集技术是实现温室气体减排和能源气体净化的重要途径。膜技术以其能耗低、操作弹性高等优势成为最具发展前景的CO2捕集技......
采用粉末冶金法制备La2O3和TiC协同增强钨基复合材料,研究La2O3-TiC/W复合材料的室温力学性能。结果表明:与纯钨相比,La2O3和TiC显......
钢因具有优良的导电性被广泛用于电力电子等领域,然而铜的强度低,高温性能差。随着工业和技术的发展,对铜材的强度提出了更高的要......
重金属镉毒性大、迁移性强,具有显著的生物积累和生物放大效应,很难在环境中降解。镉能通过植物根部迁移到地表组织中,并经食物链......
镁合金作为最有前途和最具挑战性的一种金属结构材料之一,可以作为下一代轻型车、航天器、电子通信设备的良好结构材料选择,应用在......
学位
随着目前海上油气藏的开发力度加大,提高海上油气藏采收率成了油气藏开发研究的重点,本文报告了一种新型的海水基清洁压裂液,即把S......
复相材料的协同效应在其强度、韧性、断裂等特性和现象中表现得尤为明显,也是复相材料研究中认识最肤浅的内容。本研究通过对球形颗......
气-液-固三相传质反应过程在化工、石油化工、精细化工和环境工程等领域应用非常广泛。超声波作为一种特殊的能量形式,具有频率高、......
氢能是一种优势明显的清洁能源,而采用生物质代替化石燃料制取氢气是极具发展前景的新工艺,Ca基生物质增强气化具有CO2排放低的优......
为提高熔盐相变蓄热性能,在强化传热管基础上,引入组合式相变材料,形成复合强化方案,并数值研究了该方案下的蓄热性能。结果表明,......
硝基苯是一种有毒有机物,难以被生物降解。本研究采用超声-光芬顿组合技术处理硝基苯,达到硝基苯彻底矿化的目的。本文分别采用超......