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1)  composite electroplating
复合镀
1.
The main steps in the process such as Ni electroplating, Ni-diamond composite electroplating and thickness-raised Ni electroplating were explained in .
电镀金刚石工具是经过上砂、增厚等步骤将金刚石微粒固定在基体上 ,形成的具有锋利工作面的镍 -金刚石复合镀层 ,具有结合力强、磨削效率高、形状误差小等优点。
2.
This paper reviews the principles,characteristics and applications of composite electroplating technique for preparing functionally gradient materials.
梯度功能复合镀技术是制备梯度功能材料的重要方法之一,具有控制简单,可处理复杂工件,投资少等优点。
3.
Meanwhile,SEM and EDS technology were employed to investigate the surface of composite electroplating:the CNTs in the composite coating appeared the reticular distribution and uniformly distributed in the coating surface.
同时,用带能谱的扫描电镜对用上述方法预处理的碳纳米管复合镀层进行了表面分析:碳纳米管在复合镀层中呈无序的网状分布,碳纳米管在镀层表面分布均匀。
2)  composite coating
复合镀
1.
A new spectrophotometric method for the determination of nano-sized alumina in composite coatings has been developed based on dispersal and stabilization effects of macromolecule surfactants on the nano-sized oxide.
提出了一种基于大分子表面活性剂对纳米氧化物的分散稳定作用,采用分光光度法测定复合镀层中纳米氧化物含量的方法。
2.
This paper studies the mechanism of electrolytic Ni-P-Nano SiO_2 composite coating.
研究了镍 磷 纳米SiO2化学复合镀层的机理,用SEM和XRD等技术分析了复合镀层的微观结构,比较了传统的化学镀镍 磷层和纳米复合镀层的沉积速度和耐蚀性。
3.
Chemical composite coating of Nickel - Phsophorus- ceramic (Ni- P- ceramic ) followed by heat treatment has been adopted for the surface strengthening P/M dids.
采用化学复合镀镍-磷-陶瓷(Ni-P-陶瓷)对粉末冶金模具进行表面强化,镀层经热处理后,显微硬度可达HV1100~1400,尤其适合处理形状复杂的模具。
3)  compound plating
复合镀
1.
At the same time,Cu/TiO2 compound plating was experimentalized,and a preferable effect was got.
同时,在此基础上进行了涤纶织物纳米复合镀试验,用以得到镀层硬度显著提高、镀层耐磨性增强的纳米复合镀铜涤纶织物。
4)  Composite co-deposition
复合镀
1.
Composite co-depositions of nanodiamond together with standard chromium electrolyte or surfactant-added electrolyte were conducted and the microhardness and surface appearance of coatings were investigated.
 通过对市售纳米金刚石进行适当的机械化学改性、分散及分级,制得了复合镀用纳米金刚石悬浮液,悬浮液粒度分布在150nm以内,浓度可调,长期保持稳定,不含污染镀液成分;研究了标准镀铬液和添加表面活性剂镀铬液中的复合镀情况,测试了镀层的显微硬度和表面形貌,结果表明,标准镀液中加入纳米金刚石镀层,显微硬度反而降低,添加表面活性剂,镀液中的复合镀层显微硬度有较大提高,晶粒明显细化。
2.
The effect of ultrafine diamond(UFD) on composite co-deposition is described in this paper,with focus on how traditional coating's properties can be improved by UFD added,research progress in some types of met-al-UFD composite co-deposition,and key problems which need to be solved.
介绍了纳米金刚石在复合镀中的作用;重点评述了含纳米金刚石复合镀对传统镀层性能的改善,含纳米金刚石复合镀的一些种类的研究进展,以及需要解决的关键问题;展望了含纳米金刚石复合镀的应用前景。
5)  plating/composite plating
镀覆/复合镀
6)  composite coating
复合镀层
1.
Study on technology of brush electroplating Ni-PTFE composite coating;
电刷镀Ni-PTFE复合镀层工艺研究
2.
Spectrophotometric determination of total precipitated quantities of nano-sized aluminium oxide in composite coatings with chrome azurol S;
铬天青S分光光度法测定复合镀层中纳米粉体氧化铝共析量
3.
Study on preparation and properties of nano Ni-SiC amorphous composite coatings;
纳米Ni-SiC非晶态复合镀层的制备工艺及性能研究
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条