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云南省教育厅科学研究基金(08C0025)

作品数:4 被引量:7H指数:2
相关作者:徐瑞东王军丽郭忠诚胡双丽王华更多>>
相关机构:昆明理工大学中国科学院更多>>
发文基金:云南省应用基础研究基金云南省教育厅科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:一般工业技术化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇一般工业技术
  • 1篇化学工程

主题

  • 3篇电沉积
  • 3篇纳米
  • 3篇NI-W-P
  • 2篇显微硬度
  • 2篇脉冲电沉积
  • 2篇纳米复合薄膜
  • 2篇沉积速率
  • 1篇动力学特征
  • 1篇镀层
  • 1篇氧化动力学
  • 1篇氧化铈
  • 1篇双脉冲
  • 1篇磷合金
  • 1篇脉冲
  • 1篇纳米复合材料
  • 1篇纳米复合镀
  • 1篇纳米复合镀层
  • 1篇合金
  • 1篇二氧化铈
  • 1篇复合材料

机构

  • 4篇昆明理工大学
  • 1篇中国科学院

作者

  • 4篇徐瑞东
  • 3篇王军丽
  • 2篇胡双丽
  • 2篇郭忠诚
  • 1篇王华
  • 1篇章俞之
  • 1篇王绍华

传媒

  • 1篇稀有金属材料...
  • 1篇材料保护
  • 1篇电镀与涂饰
  • 1篇材料热处理学...

年份

  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 1篇2008
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
双脉冲工作时间对Ni-W-P/CeO_2-SiO_2纳米复合材料电沉积的影响被引量:1
2010年
通过Ni,W,P与CeO2,SiO2纳米颗粒的双脉冲电沉积,在普通碳钢表面制备了Ni-W-P/CeO2-SiO2纳米复合材料沉积层。在正、反向脉冲占空比(10%,30%)和正、反向脉冲平均电流密度(15.0,1.5A/dm2)恒定下,研究了正、反向脉冲时间对纳米复合材料电沉积的影响。采用能谱、硬度测试和扫描电镜等方法,对纳米复合材料沉积层的化学组成、沉积速率、显微硬度和表面形貌进行了表征。结果表明:当正、反向脉冲时间分别控制在300ms和40ms时,Ni-W-P基质金属轮廓清晰,晶粒细小而均匀,CeO2和SiO2纳米颗粒在基质金属中均匀弥散分布;沉积层的化学组成(质量分数)为:70.89%Ni,9.89%W,8.59%P,7.35%CeO2,2.81%SiO2;沉积速率为45.1μm/h,显微硬度为706HV。
王绍华王军丽徐瑞东章俞之
关键词:双脉冲纳米复合材料电沉积沉积速率
正向脉冲占空比对Ni–W–P–CeO_2–SiO_2纳米复合镀层性能的影响被引量:2
2009年
通过Ni、W、P与CeO2、SiO2纳米颗粒的脉冲共沉积,在普通碳钢表面制备了Ni–W–P–CeO2–SiO2纳米复合镀层。在一定的脉冲频率和平均电流密度下,研究了正向脉冲占空比对纳米复合镀层的化学组成、沉积速率、显微硬度和显微组织的影响。结果表明:增大正向脉冲占空比时,纳米复合镀层的晶粒尺寸增大,沉积速率和显微硬度降低。当正向脉冲占空比控制在10%时,沉积速率最快(为48.6μm/h),显微硬度最高(为696HV)。纳米复合镀层中的P含量随着正向脉冲占空比的增大而增加,但CeO2、SiO2纳米颗粒及W的含量不断降低,正向脉冲占空比对W的沉积量影响最明显。
胡双丽徐瑞东郭忠诚
关键词:二氧化铈脉冲电沉积沉积速率显微硬度
Ni-W-P/CeO_2-SiO_2纳米复合薄膜的高温氧化动力学特征被引量:2
2009年
脉冲电沉积制备了Ni,Ni-P,Ni-W-P合金薄膜和Ni-W-P/CeO2-SiO2纳米复合薄膜,研究了薄膜材料的高温氧化动力学特征。结果表明:在100~800℃范围内氧化1h时,纳米复合薄膜氧化增重率与氧化温度的氧化动力学曲线近似符合抛物线的递增规律;在300℃下氧化1~5h时,氧化增重率与氧化时间的氧化动力学曲线近似符合直线的递增规律;氧化温度低于400℃时,纳米复合薄膜的基质金属晶粒长大不明显;氧化温度提高到800℃时,纳米复合薄膜表面的氧化膜连续致密,没有裂纹、剥离和脱落,而Ni-W-P合金薄膜表面的氧化膜已变得疏松,甚至产生了微裂纹和针孔;CeO2和SiO2纳米颗粒在Ni-W-P基质金属中的嵌入,在提高纳米复合薄膜组织结构致密性的同时,也明显提高了抗高温氧化性能。
王军丽徐瑞东胡双丽
关键词:纳米复合薄膜脉冲电沉积氧化动力学
Ni-W-P-CeO_2-SiO_2纳米复合薄膜材料制备被引量:2
2008年
通过Ni、W、P和CeO2、SiO2纳米颗粒的脉冲共沉积,在碳钢基体表面制备出了Ni-W-P-CeO2-SiO2纳米复合薄膜材料,研究了电解液中硫酸镍和柠檬酸浓度对纳米复合薄膜化学组成、沉积速率、显微硬度和微观组织的影响。结果表明:当硫酸镍和柠檬酸浓度分别控制在70g/L和120g/L时,纳米复合薄膜材料沉积速率(25.32μm/h)和显微硬度(6140MPa)最高。增加硫酸镍浓度,纳米复合薄膜材料晶粒得到细化,但基质金属晶粒轮廓模糊,纳米颗粒在基质金属中分布不均匀。在适宜的柠檬酸浓度(120g/L)下,纳米复合薄膜材料表面平整光滑、结构致密、晶粒细小,基质金属晶粒轮廓清晰,呈规则圆球型,CeO2纳米颗粒在基质金属中镶嵌均匀,但SiO2纳米颗粒沉积量较少且分布不均匀。
徐瑞东王军丽郭忠诚王华
关键词:纳米复合薄膜显微硬度
共1页<1>
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