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1)  Ni-B alloy
Ni-B合金
1.
Influence of cerium sulphate on the electroless plating Ni-B alloy were investigated,test shows that depositing rate were increased and corrosion resistance of the coating can be improved with a certain amount of cerium sulphate in the bath.
研究了硫酸铈对化学镀Ni-B合金的影响,通过实验测定得出,镀液中添加一定量的硫酸铈能提高沉积速度和改善Ni-B镀层的耐蚀性能。
2.
The process of electroplating Ni-B alloy on the surface of carbon fiber was investigated.
研究了碳纤维表面电沉积Ni-B合金工艺,结果表明碳纤维的预处理、镀液组分以及电解参数对沉积速度及镀层质量有明显的影响。
3.
TiB_2 powder was coated using Ni-B alloy by electroless plating to improve its spraying performance.
为改善TiB2粉末物性,采用化学镀工艺对其进行包覆Ni-B合金处理。
2)  Co-Ni-B alloy
Co-Ni-B合金
1.
Effect of rare earth lanthanum on deposition rate of electroless Co-Ni-B alloy;
稀土镧对化学镀Co-Ni-B合金沉积速度的影响
2.
The effect of rare earth element cerium on composition and electrochemical characteristics of electroless Co-Ni-B alloy was studied.
研究了稀土元素Ce对化学沉积Co-Ni-B合金成分和电化学行为等的影响,利用等离子光谱仪分析了沉积层的化学组成,在电子天平上测定了合金的沉积速度,使用LK988Ⅱ型电化学分析系统测定了化学沉积过程阴极极化曲线和循环伏安曲线。
3)  Fe-Ni-B alloy
Fe-Ni-B合金
4)  Ni-W-B alloy
Ni-W-B合金
1.
The structure and microhardness of Ni-W-B alloy were studied by means of electrochemical techniques, XPS, DSC and XRD before and after heat treatment.
采用电化学技术、 XPS、 DSC、 XRD等方法研究 Ni-W-B合金电沉积及热处理前后合金镀层的结构和显微硬度 。
2.
The technological properties of electroless plating of Ni-W-B alloy are pre-sented.
结果表明,在Ni-B槽液中加入一定量的钨酸钠溶液,不仅能得到含钨、硼的镀层,而且还能提高镀液的沉积速度;Ni-W-B合金层在镀态时为非晶态结构,它的电阻率随钨含量的增加而增大,随镀层厚度的增加而降低。
5)  Ni-Co-B Alloy
Ni-Co-B合金
1.
Electroless Ni-Co-B Alloy Plating on Diamond Surface Under Electromagntic Field;
金刚石表面电磁场下化学镀Ni-Co-B合金研究
6)  Ni-P-B alloy
Ni-P-B合金
1.
Effect of the reducer NaBH4 on the microstructure and property of the surface electroless Ni-P-B alloy in hydraulic piers
还原剂对液压立柱表面化学镀Ni-P-B合金的组织和性能影响
2.
The process for electroless plating of Ni-P-B alloy has been Investigated.
研究化学镀Ni-P-B合金的工艺,对镀液的稳定性以及镀层的结构和耐蚀性进行了分析和研究。
补充资料:Ni3Al基金属间化合物高温合金


Ni3Al基金属间化合物高温合金
Ni_(3)Al-base intermetallic compound superalloy

  N一3AIJ一J旧shuJ一an huahewu goowen heJ一nNi3AI基金属间化合物高温合金(Ni3AI一baseintermetallie eompound superalloy)以Ni3AI相为基体的金属间化合物高温合金。Ni3AI作为高温合金材料中的强化相口)早已被人们所熟知。单晶Ni3AI有较好的室温塑性和加工性,但多晶Ni3AI在室温的塑性儿乎为零。1979年,日本和泉修等发现,添加微量硼可使Ni3AI韧化。硼强烈地偏聚于晶界,从而提高晶界的结合强度并使晶界区无序化,因此提高了晶界区塑性变形能力,使Ni3AI的室温拉伸伸长率可达50%以上。纯净N珠AI的室温、高温强度偏低,与高温合金相比需要进一步提高。固溶强化(见高温合金固溶强化)是提高强度的一条有效途径。Ni3AI可以固溶很多元素,其中以错和铅的强化效果最显著。美国橡树岭国家试验室已发展了一系列含铬、错、错等元素的Ni3AI基金属间化合物高温合金,具有良好的强度、塑性和高温抗氧化性。中国也对Ni3AI基合金进行了深入研究,并添加微量镁显著改善了热加工塑性。Ni3AI基合金可能是最先在工业上得到使用的金属间化合物高温合金之一,已制成各种部件在试用,如汽轮机和柴油机的耐热部件、高温模具、加热元件以及航空用的紧固件等。 〔邹敦叙)
  
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