1) Co-Ni-W-P alloy
Co-Ni-W-P合金
2) Ni-Co-W alloys
Ni-Co-W合金
1.
The Ni-W and Ni-Co-W alloys have been electrodeposited on copper substrates from a citrate bath.
采用电沉积方法,通过改变镀液的pH值,在Cu基体上分别制备出不同结构和成分的Ni-W和Ni-Co-W合金涂层。
3) Ni-P and Ni-W-P alloy
Ni-P、Ni-W-P合金
4) nickel-cobalt-tungsten-phosphorus
Ni-Co-W-P
5) Ni-W-P alloy
Ni-W-P合金
1.
Protecting technique and protecting effect of electroless Ni-W-P alloy plating on 65Mn steel in heat treatment process were studied.
介绍了化学镀Ni-W-P合金对65Mn钢热处理的表面防护工艺及效果。
2.
In order to study the effects of pulse parameters on deposit rate, contents of W and P in coatings, corrosion resistance and hardness, pulse electrodepositing Ni-W-P alloy technology was studied by weighing, immersing in H_2SO_4 solution, EPMA-1600 electron probe and HX-1 microhardness tester.
为了研究Ni-W-P合金脉冲电沉积中脉冲参数对镀速和镀层中钨、磷含量的影响以及对镀层耐蚀性和硬度的影响,采用称重法、硫酸浸泡法、日本岛津EPMA-1600型电子探针以及HX-1型显微硬度计对Ni-W-P合金工艺进行了研究。
3.
The electrodeposition characteristics,structure and microhardness of Ni-W-P alloy have been studied by the methods of cyclic voltammetry, potentiostatic step and X-ray diffraction(XRD).
应用循环伏安、恒电位阶跃和 X射线衍射( XRD)等方法研究了 Ni-W-P合金电沉积特点和镀层结构与显微硬度 。
6) Ni-Co-P alloy
Ni-Co-P合金
1.
In this paper, conductive and magnetic cenospheres were fabricated by electroless plating Ni-Co-P alloy films on the surface of fly ash cenospheres after the .
采用SnCl2和PdCl2进行敏化-活化处理后,在空心微珠表面化学包覆Ni-Co-P合金层,利用XRD、EDS、SEM和镶嵌金相等方法对样品进行形貌观察和分析表征,结果表明,使用PdCl2作活化剂可以得到优质均匀的Ni-Co-P合金镀层,镀层光亮,均匀,包覆完整。
2.
The morphology and crystallizing of Ni-Co-P alloy plating were investigated by using SEM,DSC and XRD.
本研究为Ni-Co-P合金应用提供了参
3.
Conductive and magnetic cenospheres were fabricated by electroless plating Ni-Co-P alloy films on the surface of polyaniline powders after the pretreatment of sensitization and activation by SnCl2 and PbCl2.
试验采用SnCl2和PbCl2对聚苯胺粉体表面进行敏化-活化处理,在一定工艺条件下施镀,使其表面包覆Ni-Co-P合金镀层,采用FT-IR、XRD、SEM等方法对样品进行形貌观察和分析表征,结果表明:使用SnCl2和PbCl2对粉体进行敏化-活化处理,以及在相应工艺条件下施镀,可以在粉体表面得到理想的合金镀层,镀层均匀,包覆完整,有望成为一种新型电磁波吸收剂。
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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参考词条