1)  Super-micronization
超微处理
2)  ultramicro
超微
1.
Preparing ultramicro molybdenum nitride powders by high-energy mechanochemistry method;
高能机械化学法制备超微氮化钼粉体
2.
Study on processing of ultramicro-Ulva conglobata Kjellm shell powder soft sweets;
超微蛎菜粉保健软糖的研制
3.
By using chemical reduction method in aqueous solutions,the ultramicro copper powder with mean diameter about 50nm was prepared.
分别采用表面包银和磷化处理的方法,提高了铜粉的抗氧化性能,使50nm铜超微粉末能稳定地存在于空气中,磷化处理后铜粉末的氧化温度高于220℃。
3)  Ultrastructure
超微
1.
[WT5HZ]Results:[WT5BZ]Ultrastructures of diaphragm cells were obviously changed in hypoxia group.
5 %环境中生活 8h ,共 5周 ,然后与对照组一起活杀后观察膈肌超微结构情况。
4)  ultrastructure
超微结构
1.
Changes of ultrastructure in different part of venison during postmortem aging;
不同部位鹿肉在宰后成熟过程中超微结构的变化
2.
Effects of different freezing and thawing rate on water-holding capacity and ultrastructure of pork;
不同冻结和解冻速率对猪肉保水性和超微结构的影响
3.
Effects of B[a]P on micro and ultrastructure of gill and digestive gland of Chlamys farreri;
苯并[a]芘对栉孔扇贝(Chlamys farreri)组织显微和超微结构的影响
5)  ultrafine comminution
超微粉碎
1.
Influence of ultrafine comminution technology on dissolving of polysaccharide from both Astragalus membranaceus(Fisch.) Bunge.and Epimedium brevicornum Maxim.;
超微粉碎技术对黄芪多糖、淫羊藿多糖溶出的影响
2.
As one part of the study on ultrafine comminution and mechanochemical effects of konjac glucomannan,the effect of ultrafine comminution on a series of physical property of konjac glucomannan are reported in this paper.
作为魔芋葡甘聚糖超微粉碎机械力化学效应研究的一部分,研究了超微粉碎处理对魔芋粉比表面积、表观密度、流动性、色度、溶胀速度及溶胶黏度等一系列物理性质的影响。
3.
Ultrafine comminution is a new technology that has been developing for 20 years.
超微粉碎技术是近20年来发展起来的一项新技术,由于其具有独特的物理和化学性质,因此被广泛应用。
6)  ultra-structure
超微结构
1.
Changes of ultra-structure and tenderness of duck meat under curing and cooking treatment;
鸭肉在加热和盐腌过程中嫩度和超微结构变化
2.
The effect of salvia miltiorrhiza injection on hepatic ultra-structure changes in scalded rats at the early stage;
丹参对大鼠烫伤早期肝脏超微结构改变的影响
3.
Effects of infrasound on the ultra-structure of rat myocardium;
8 Hz、90 dB次声引起的心肌细胞超微结构变化及相关机制的探讨
参考词条
补充资料:不锈钢焊管模具表面超硬化处理技术
一、扩散法金属碳化物覆层技术介绍


1、 技术简介


扩散法金属碳化物覆层技术是将工件置于特种介质中,经扩散作用于工件表面形成一层数微米至数十微米的金属碳化物层。该碳化物层具有极高的硬度,HV可达1600~3000(由碳化物种类决定),此外,该碳化物履层与基体冶金结合,不影响工件表面光洁度,具有极高的耐磨、抗咬合(粘结)、耐蚀等性能,可大幅度提高工模具及机械零件的使用寿命。


2、 与相关技术的比较


通过在工件表面形成超硬化合物膜层的方法,是大幅度提高其耐磨、抗咬合(抗粘结)、耐蚀等性能,从而大幅度提高其使用寿命的有效而经济的方法。目前,工件表面超硬化处理方法主要有物理气相沉积(PVD),化学气相沉积(CVD),物理化学气相沉积(PCVD),扩散法金属碳化物履层技术,其中,PVD法具有沉积温度低,工件变形小的优点,但由于膜层与基体的结合力较差,工艺绕镀性不好,往往难以发挥超硬化合物膜层的性能优势。CVD法具有膜基结合力好,工艺绕镀性好等突出优点,但对于大量的钢铁材料而言,其后续基体硬化处理比较麻烦,稍有不慎,膜层就易破坏。因此其应用主要集中在硬质合金等材料上。PCVD法沉积温度低,膜基结合力及工艺绕镀性均较PVD法有较大改进,但与扩散法相比,膜基结合力仍有较大差距,此外由于PCVD法仍为等离子体成膜,虽然绕镀性较PVD法有所改善,但无法消除。


由扩散法金属碳化物覆层技术形成的金属碳化物覆层,与基体形成冶金结合,具有PVD、PCVD无法比拟的膜基结合力,因此该技术真正能够发挥超硬膜层的性能优势,此外,该技术不存在绕镀性问题,后续基体硬化处理方便,并可多次重复处理,使该技术的适用性更为广泛。


3、 技术优势


扩散法金属碳化物覆层技术在日本、欧洲各国、澳大利亚、韩国等国应用广泛。据调查,许多进口设备上的配套模具大量地使用了该技术,这些模具在进行国产化时,由于缺乏相应的成熟技术,往往使模具寿命低,有些甚至无法国产化。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。