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高耐磨型锌铝合金
锌铝合金具有优良的机械性能、耐磨减磨性能、良好的铸造性能和加工性能,合金的熔点低,熔化所需能耗低,制造成本低,成型简便且无污染。目前,用锌铝合金代替铜合金制造轴瓦、轴套、蜗轮、滑块等耐磨件,产生了良好的经济效益和社会效益。我国是世界上锌资源最丰富的国家,储存量占世界总储量的31%,不仅能满足国内的需求,还可大量出口。而铜、锡资源相对紧缺,以锌代铜有可贵的经济和社会效益。企业在采用锌铝合金时,不仅降低了生产成本,更提高了产品质量,所以开发锌铝合金具有广阔的前景。 目前,所研制的锌铝合金
江苏大学 2021-04-14
高耐磨型锌铝合金
锌铝合金具有优良的机械性能、耐磨减磨性能、良好的铸造性能和加工性能,合金的熔点低,熔化所需能耗低,制造成本低,成型简便且无污染。目前,用锌铝合金代替铜合金制造轴瓦、轴套、蜗轮、滑块等耐磨件,产生了良好的经济效益和社会效益。我国是世界上锌资源最丰富的国家,储存量占世界总储量的 31%, 不仅能满足国内的需求,还可大量出口。 而铜、锡资源相对紧缺, 以锌代铜有可贵的经济和社会效益。企业在采用锌铝合金时, 不仅降低了生产成本,更提高了产品质量, 所以开发锌铝合金具有广阔的前景。
江苏大学 2021-04-14
高品质轴承钢、 弹簧钢、 钢帘线钢生产技术
成果简介高品质轴承钢的关键之一就是控制其中的全氧含量, 本项目组通过设计合理的脱氧方式、 合适的精炼渣系及相应的工艺调整, 大大提高了轴承钢的纯净度。弹簧钢、 钢帘线钢冶炼难点之一是保证钢中夹杂物充分塑性化。 项目组通过调整精炼渣系、 控制脱氧方式, 成功的实现了夹杂物的塑性化。成熟程度和所需建设条件项目成熟, 主要工艺路线为 EAF(BOF)-LF-VD(RH)-CC(带电磁搅拌或末端轻压下)。技术指标轴承钢 T[O]<6
安徽工业大学 2021-04-14
仪器柜(活动层板)
柜身结构:采用铝合金框架壁厚1.4㎜,表面采用环氧树脂粉末喷涂,及16mm厚双饰面三聚氰胺中密度板结构,上柜内有活动层板,上柜身为对开木框玻璃门,下柜有两扇木质对开门。截面用封边机械高温热压封边。采用ABS工程塑料,模具注塑成形高度25㎜。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
三层实地木板
产品详细介绍
北京泰步装饰材料有限公司 2021-08-23
先进铸造耐磨材料制备应用
北京工业大学铸造耐磨材料课题组主要研究铸造耐磨材料强韧化、高温耐磨材料组相协同控制和 离心复合铸造耐磨高速钢轧辊。开发的耐磨高速钢轧辊(辊环)、多元低合金钢挖掘机斗齿、大型球  磨机复合衬板、烧结机耐磨蚀篦条、低破碎率铬系耐磨铸铁磨球、微合金化高铬铸钢轧机导辊、硼钛  微合金化(超)高锰钢、高铬耐磨复合烧结矿筛板(筛网)、耐磨耐蚀导电辊、高炉溜槽耐磨衬板、  爆炸焊接轧机衬板和高硼铸钢耐火制品模具等产品,已成功应用于宝钢、昆钢、江铜等大型企业,取    得了显著的经济和社会效益。已主持国家自然科学基金 3 项、科技部中小企业创新基金 5 项、北京市教委项目 4 项。荣获国家技术发明二等奖 2 项,国家科技进步二等奖 1 项、教育部技术发明一等奖 2 项,云南省、陕西省技术发明一等奖各 1 项
北京工业大学 2021-04-13
先进铸造耐磨材料制备应用
北京工业大学 2021-04-14
超耐磨自润滑复合材料
内容介绍: 首创了一种有机-无机纳米复合材料的制备技术,操作工艺简单、无 污染,纳米粒子分散均匀,所制备的材料耐热性好、机械强度高、摩擦 系数低、耐磨性好。 该技术达到国际先进水平,获发明专利1项。性能指标:
西北工业大学 2021-04-14
金属/陶瓷耐磨、抗冲击复合部件
金属/陶瓷复合材料或部件一定程度上可以充分发挥两类材料的性能优势,如陶瓷材料的高强、高硬、耐磨损等特性和金属材料的高韧性和高延展性,使得其在磨损、承载和抗重载冲击等服役环境下得到长寿命使用。陶瓷增强体的均匀性及其在使用过程中的可靠性将会直接影响复合材料或部件的使用性能。目前,陶瓷增强体单元主要有陶瓷颗粒、陶瓷纤维、多孔或网络陶瓷预制体等。陶瓷颗粒、纤维和晶须增强相为最常见的增强体,但存在在服役过程中增强相经常会出现易脱落的问题,从而大大降低使用寿命。近年来,本课题组致力于金属/陶瓷耐磨
江苏大学 2021-04-14
纳米增韧耐磨海洋污涂料
海洋生物污损,是指藤壶、贻贝、藻类等海洋生物在船舶、海底电缆、海上平台等浸没表面的附着生长现象。看似微小的生物群落,实则危害巨大:它们会增加船舶航行阻力,导致燃油消耗激增(据统计,全球船舶因污损每年多消耗约7000万吨燃油);会堵塞海底光缆、油气管道,影响通信与能源传输的稳定性;更会干扰海洋探测设备的精度,甚至导致勘探数据失真。传统应对方式依赖定期人工清理或使用含锡、铜等重金属的防污涂料,但前者成本高昂(大型船舶每年维护费用超百万元),后者则面临环保法规收紧(国际海事组织IM0已逐步限制有毒防污剂使用)的严峻挑战。 技术突围:中科院纳米所"纳米增韧耐磨海洋污涂料"的颠覆性创新 面对这一全球性难题,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所给出了"中国方案"——其研发的"纳米增韧耐磨海洋污涂料",以纳米技术为核心,突破了传统防污涂料的性能瓶颈,为海洋装备防护提供了长效、环保、经济的解决方案。 传统防污涂料常面临"防污期短"与"易脱落"的两难:为增强附着力,需提高漆膜硬度,但硬度过大会导致柔韧性不足,在复杂工况(如卷绕、弯曲)下易开裂;若降低硬度提升柔韧性,又易被水流冲刷脱落,防污效果难以持久。 中科院团队创新性地引入纳米复合增韧技术,通过构建"纳米颗粒-有机基质"互穿网络结构,大幅提升了漆膜的力学性能:一方面,纳米颗粒(如二氧化硅、碳纳米管等)均匀分散在树脂基体中,形成"应力分散点",有效抑制漆膜在弯曲、拉伸时的裂纹扩展,使漆膜耐弯折性提升3倍以上;另一方面,纳米级的交联结构增强了分子间作用力,漆膜硬度可达2H以上(传统防污涂料多为HB-H),高压强下(如深海高压环境)仍保持完整。这一突破彻底解决了"防污"与"耐用"的矛盾,让涂料在长期浸泡、机械形变等复杂条件下仍能稳定发挥防污功能。 成果发布于:2025 年 7 月
中国科学院大学 2021-01-12
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