纳米晶粒硬质合金表面粗糙度研究

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纳米晶粒硬质合金(碳化钨晶粒度小于或等于0.2μm)是具有高硬度、高耐磨性的新型材料,其能广泛应用于高硬材料(HRC58以上)的精加工及不锈钢、铝合金等材料的加工。近几年,随着现代加工技术的不断发展,对硬质合金的切削性能和使用寿命的要求也越来越高,而表面粗糙度等加工质量是评价该材料切削性能和使用寿命的重要指标。

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WS2的应用领域

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作为过渡金属润滑剂的典型代表材料之一,WS2(二硫化钨)的动态摩擦系数为0.030,静态为0.070,因此能很好地克服或减少机械润滑问题,提高机械的工作效率及使用寿命。此外,二硫化钨无毒、无腐蚀性、热化学稳定性良好,也是其有望成为未来较理想的润滑剂的原因。下面,我们一起来了解一下该硫化钨的主要应用领域。

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硅基氧化钨气敏性能研究

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过渡金属氧化钨是一种各方面物理化学性能都极为优异的N型半导体材料,其因气敏性出色、量子尺寸效应显著的原因,而常用来生产高质量的气体传感器。但是单纯的氧化钨组分并不能完全发挥它的功能,因此材料科学家表示可以非金属硅元素来修饰它。接下来主要介绍的是硅基氧化钨气敏性能的研究。

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钨钢车针与金刚砂车针的区别

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车针是口腔科临床工作中每天必用的东西,器械设计师们针对牙科预备的各种需要设计了不同型号车针,选择合适的车针才能使操作者的工作事半功倍。目前,车针分为钨钢车针和金刚砂车针,其中前者在国外使用比较普遍,而后者主要在国内使用。下面主要介绍的是这两者的区别。

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铜掺杂硅基氧化钨气敏组件的制备方法

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多孔硅基氧化钨气敏材料是由多孔硅为基底担载氧化钨形成的纳米复合半导体材料,其由于比表面积较大和气体扩散通道较多,因此在室温下对氮氧化物气体表现出较好的气敏性能。根据以往的研究表明,掺杂改性是一种能显著改善气敏材组件灵敏度和选择性的有效途径,有望满足室温条件下对氮氧化物气体实现更高性能探测的需求。因此,下面将要介绍的是铜掺杂硅基氧化钨气敏材料的制备方法。其具体步骤如下:

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