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织构化表面摩擦学性能的研究进展 被引量:9
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作者 钟兵 邢志国 +4 位作者 王海斗 吕晓仁 黄艳斐 郭伟玲 张仲 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第23期23171-23178,共8页
表面织构作为一种提高表面性能的方法,已经成为国内外表面工程领域研究的热点。随着精细加工技术的快速发展,人们可以通过控制表面织构的尺寸和形状来改善样品的表面性能。仿生技术为表面织构设计提供了源泉,将生物体表面微观形状特征... 表面织构作为一种提高表面性能的方法,已经成为国内外表面工程领域研究的热点。随着精细加工技术的快速发展,人们可以通过控制表面织构的尺寸和形状来改善样品的表面性能。仿生技术为表面织构设计提供了源泉,将生物体表面微观形状特征加工到材料表面,使仿生结构表面展现出优异的性能。目前,对表面织构的精确制造以及加工影响因素的模型化研究已取得了较大进展,但对某些特定接触条件下表面织构化的有效性研究仍处于初级阶段。现有研究中没有能够适用于任何方案的织构设计,因为大多数表面织构技术只有在特定的尺寸和几何条件下才能使用,对不同问题需要用不同的技术来处理。织构化表面比未织构化表面具有更好的摩擦学性能。本文对织构化表面的摩擦学性能进行了讨论,首先介绍了使用激光刻蚀技术、化学刻蚀技术、光刻蚀技术、电化学加工技术、激光喷丸技术和超声波振动辅助加工技术在材料表面制备微观结构的方法,通过改变被加工表面织构的几何尺寸、加工精度,面积密度等条件,可以得到不同的减摩抗磨织构;然后分析了在不同摩擦状态下的减摩机制;最后总结了当前各种表面织构制备技术的优缺点。目前,对最佳织构参数的研究仍在进行,减摩抗磨表面织构的有效性主要取决于实际接触情况和应用。表面织构设计参数较多,主要有织构形状、面积密度、特征尺寸等。必须优化织构化技术,才能使表面织构具有规则的几何形状和特征尺寸。因此,最佳织构参数的预测很有必要。模拟不同摩擦状态下表面织构的摩擦磨损,可以代替耗时长、价格昂贵的“反复试验”,为机械和医学领域的快速发展提供了便利。最后,对织构化表面进行了展望。 展开更多
关键词 织构方法 织构化表面 摩擦性
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纳米微粒BaFe12O19掺杂对单畴超导块材GdBa2Cu3O7-δ性能的影响 被引量:2
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作者 张晓娟 张玉凤 +4 位作者 彭里其 周文礼 徐燕 周迪帆 和泉充 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2015年第24期319-325,共7页
磁通钉扎性能对GdBa_2Cu_3O_(7-δ)超导块材的实际应用具有重要的影响,而引入合适的第二相粒子可以改善GdBa_2Cu_3O_(7-δ)超导块材的磁通钉扎性能.本文采用顶部籽晶熔融织构法成功地制备出纳米微粒BaFe_(12)O_(19)(<100 nm)掺杂的... 磁通钉扎性能对GdBa_2Cu_3O_(7-δ)超导块材的实际应用具有重要的影响,而引入合适的第二相粒子可以改善GdBa_2Cu_3O_(7-δ)超导块材的磁通钉扎性能.本文采用顶部籽晶熔融织构法成功地制备出纳米微粒BaFe_(12)O_(19)(<100 nm)掺杂的超导块材,样品的最终组分为Gd123+0.4 Gd211+x BaFe_(12)O_(19)(x=0,0.2 mol%,0.4 mol%,0.8 mol%)+10 wt%Ag_2O+0.5 wt%Pt.通过研究不同掺杂量的BaFe_(12)O_(19)微粒对GdBa_2Cu_3O_(7-δ)超导块材微观结构和超导性能的影响,结果表明当掺杂量为0.2 mol%时,样品的临界电流密度几乎在整个外加磁场下都有明显的提高.在零场下,临界电流密度达到5.5×104A/cm2.纳米微粒BaFe_(12)O_(19)不仅可以保持掺杂前的化学组成,作为有效的钉扎中心存在于超导块材中,并且能够改善Gd_2BaCuO_5粒子的分布和细化Gd_2BaCuO_5粒子,使Gd_2BaCuO_5粒子的平均粒径由未掺杂时的1.4μm减小到掺杂后的0.79μm,进而提高了超导块材的临界电流密度和俘获磁场,明显提高了GdBa_2Cu_3O_(7-δ)超导块材的超导性能.临界温度TC也有所提升,并能够维持在92.5 K左右.该结果为进一步研究纳米磁通钉扎中心的引入并改善GdBa_2Cu_3O_(7-δ)超导块材的性能有着重要的意义. 展开更多
关键词 GdBa2Cu3O7-δ超导块材 顶部籽晶熔融织构方法 临界电流密度 纳米微粒BaFe12O19
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表面织构参数对材料摩擦学性能的影响
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作者 冉虎越 谭泽飞 《安家》 2024年第4期0142-0144,共3页
表面织构对改善材料的摩擦学性能有正向作用,早已应用在了传统机械制造业、生物工程、船舶工程、新能源等多个领域。织构加工方法主要包括激光加工、化学刻蚀、电火花加工以及超声波振动辅助加工等。它的减摩原理则是可以存储磨粒磨屑,... 表面织构对改善材料的摩擦学性能有正向作用,早已应用在了传统机械制造业、生物工程、船舶工程、新能源等多个领域。织构加工方法主要包括激光加工、化学刻蚀、电火花加工以及超声波振动辅助加工等。它的减摩原理则是可以存储磨粒磨屑,减轻了二次磨损;同时可以存储润滑油起到二次润滑的作用,以及产生流体动压效应,提高油膜的承载能力。织构参数主要包含形状、深度和密度,不同材料所对应的最优织构参数各不相同,每一个参数的变化对摩擦学性能都有很大的影响,选择合理的织构参数才能更好地提高材料的摩擦学性能。 展开更多
关键词 织构加工方法 减摩原理 织构形状
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