不同镁合金支架材料MAO/PLLA复合膜研究
两种系列的镁合金WE42与AM20微弧氧化(MAO)后用浸渍法对微弧氧化膜进行聚乳酸(PLLA)封孔处理制备复合涂层,通过扫描电镜(SEM)分析微弧氧化膜及聚乳酸封孔膜的表面形貌及结构,X射线衍射(XRD)分析微弧氧化膜的主要成分为MgSiO3和SiO2,通过腐蚀失重测定试样的失重率。在37℃的hank’s模拟体液中测定电化学阻抗(EIS)曲线,表明采用生物相容性好的PLLA有效的填充了微弧氧化膜表面的微孔,通过阻挡腐蚀离子扩散提高了镁合金的耐腐蚀性,同时制备生物相容性涂层,对于提高生物可吸收镁合金血管支架的性能具有重要意义。
镁合金复合微弧氧化工艺的研究
开发添加al2o3纳米粉体的复合微弧氧化电解液体系。确定最佳的工艺条件为:硅酸钠与焦磷酸钠(质量比7∶3)12g/l,氢氧化钠7g/l,al2o33g/l,复合添加剂a1(氟化钠2g/l,丙三醇10ml/l,钨酸钠1g/l),溶液温度35℃,氧化时间20min。
不同EW值的sPTFS/PTFE复合膜性能研究
将两种不同ew值的聚α,β,β_三氟苯乙烯(sptfs)树脂浸入到多孔聚四氟乙烯(ptfe)膜的孔中,制成sptfs/ptfe复合膜用于质子交换膜燃料电池(pemfc).并对该复合膜的吸水率,电导率,机械强度及其装配的电池性能进行了测试.与其它均质膜相比,复合膜明显降低了吸水率,同时也降低了电导率,增加了机械强度.在电池温度为80℃,h2/o2压力为0.2/0.2mpa条件下,两种复合膜装配电池的性能优于nofion115膜.低ew值的复合膜电池性能优于高ew值的电池性能,但电池稳定性相对较差.
PLLA/n-HA复合材料降解中分子量变化
采用超生分散技术,以聚乳酸(plla)和纳米羟基磷灰石(ha)为原料,制备plla/n-ha复合材料.并分为四组复合材料的样品,研究plla/n-ha复合材料在生理盐水中的降解性能,以及降解过程中ph值变化.结果表明,随着ha含量的增加,复合材料在生理盐水中的降解速率减缓,ph值下降.
AZ91D镁合金阳极氧化与热扩散渗铝复合膜层的研究
将阳极氧化与热扩散相结合对az91d镁合金表面进行低温渗铝处理,利用扫描电镜、光学显微镜和x射线衍射仪对所得膜层的形貌、相结构及耐腐蚀性能进行了研究,并对复合膜层改善镁合金基体耐腐蚀性能的过程进行了分析.研究表明,该复合膜层是由mgo和金属间化合物mg17al12以及被γ相(mg17al12)包裹住的α-mg晶粒共同组成;az91d镁合金表面的阳极氧化和热扩散渗铝复合膜层能显著提高镁合金基体材料的耐腐蚀性能.
铝合金建筑型材复合膜的性能检测分析
随着生活水平的不断提高,人们对工作环境、生活质量的要求也越来越高,建筑装饰自然备受人们的重视,各种装修得金碧辉煌的宾馆、酒店、写字楼,以及各种时尚的家居装修,为我们的城市增添许多色彩,使我们的生活环境及生活质量得到很大的提高。本文介绍了近年来在检测实践中总结和采用的行之有效的操作方法和要点,概述了铝合金型材中电泳涂漆铝合金型材复合膜各项性能检测的简要过程,并对检测过程中的常见缺陷的成因与对策进行了粗略的探讨。
镁合金上硅酸盐/钨酸盐复合转化膜的研究
研究了以硅酸盐和钨酸盐为主的无铬化学处理液在镁合金上所形成的转化膜。讨论了钨酸盐、kmno4对膜层的影响。试验得出了最佳的反应ph值、温度和时间。转化膜的微观结构用扫描电镜观察,极化曲线和电化学阻抗分析则用来表征转化膜的耐蚀性,采用x射线衍射谱研究了转化膜的微观相结构,发现是以非晶态形式存在,并使用能谱进行膜的成分分析,提出了转化膜成膜机理。
生物可降解镁合金支架的发展
生物可降解镁合金支架被置入人体后,能够快速为狭窄血管提供支撑,有效地解决血管急性狭窄的问题,但其有效支撑时间不足及晚期血管平滑肌细胞和内皮细胞过度增生引起血管再次狭窄等问题尚需要进一步研究。该文对生物可降解镁合金支架的发展研究予以综述,并对镁合金未来的应用进行讨论。
铝镁合金、钛镁合金、硅镁合金性能及成分分析
1 铝镁合金、钛镁合金、硅镁合金性能及 成分分析 一、镁合金性能分析及化学成分 镁合金常用的合金化元素是铝和锌。铝的合金化能提高 合金强度及铸造性能。锌也能提高合金的铸造性能。铸造性 能压铸镁合金的铝含量须>3%,锌含量<2%,否则容易产生 裂纹。mg-an-mn系的合金az91(含锌)和am60b(不含锌) 是室温使用的主要压铸镁合金。目前az及am这两种系列合 金占镁汽车结构件的90%,但它们在150℃以上时其强度显 著下降。为改善合金在150℃以上的抗蠕变能力,现已开发 了as41a合金(4.3%al,1%硅,0.35%锰),该合金的蠕变强 度在170℃范围内,同时具有较好的伸长率,屈服强度和极 限抗拉强度,由于含铝量较低,as41a要求较高的铸造温度。 利用稀土元素对mg-al基合金强度及蠕变抗力的有利影响而 开发了mg-al-稀土合金。
铝镁合金钛镁合金硅镁合金性能及成分分析
铝镁合金钛镁合金硅镁合金性能及成分分析
浅析不同材质复合膜透氧量与温度的关系
通过对复合膜透氧原理的介绍及其制备工艺的描述,研究了几种常用复合包装膜的透氧量与温度变化关系。结果表明:温度升高,复合膜的透氧量增大;其中,bopa/ldpe复合膜的阻气性最佳,bopp/ldpe的阻气性较差。
窗纱用稀土铝镁合金新材料
铝合金窗纱作为一种新颖的窗纱材料已经广泛用于海洋养殖、建筑业等,特别是对气候潮湿、昆虫为害的东南亚各国其作用更加突出。目前,我国对外三大贸易口岸出口的窗纱远远不能满足国际市场的需求。窗纱用铝合金材料,国内外绝大部门生产厂采用的多为铝镁合金(美国为5356合金,国内的lf_3等),其强度较高,但塑性较差,
铝镁合金门材料
铝镁合金门检验方法和标准 一、铝镁合金门允许偏差和检验方法 检验结果汇总:膜厚、漆膜硬度、附着性、cass试验、耐碱性、耐沸水性、尺 寸偏差、外观质量符合标准要求。 依据标 准 检验项目计量单位标准值本项结论 国标 gb 5237.3 -2008 漆膜局部 厚度 um≥7符合 氧化膜局 部厚度 um≥9符合 耐碱性级≥9.5符合 cass试 验(24h) 级≥9.5符合 耐沸水性无皱纹、裂纹、气泡、 脱落或变色现象 符合 铝镁型材 厚度 mm 0.9±0.21 符合用千分 尺检查 宽度mm73符合用钢尺 检查 高度mm30符合用钢尺 检查 外观质量应无皱纹、裂纹、气泡、 流痕、夹杂物、发粘和漆 膜脱落等缺陷 符合具体检 测方法 为目测 备注- 二、漆膜表面外观要求 检验结果汇总:经检验,该产品的化学成分、力学性能、漆膜硬
镁基复合材料界面研究
综述了近年来不同增强相增强的镁基复合材料的界面微观结构及界面对该复合材料性能的影响,并对该复合材料的界面研究方法进行介绍。
镁合金压铸缺陷
第七章鎂合金壓鑄缺陷67 第七章鎂合金壓鑄缺陷 7.1缺陷分類 鎂合金壓鑄缺陷主要區分為三種類型。分別為表 面缺陷、形狀缺陷與內部缺陷。各種缺陷常見的表象 如下: 1.表面缺陷:表面缺陷包括 ˙裂紋˙起泡 ˙縮陷˙變色 ˙冷接紋˙拉模 ˙流紋˙黏模 2.形狀缺陷:形狀缺陷包括 ˙毛邊 ˙充填不良 ˙變形與翹曲 ˙尺寸不良 3.內部缺陷 ˙夾雜 ˙連續孔 ˙縮孔 ˙氣孔 7.2表面缺陷 7.2.1裂紋 7.2.1.1缺陷的外觀 裂紋是鑄件的平滑表面上產生了不規則線狀的縫 隙,它深入鑄件內,有時甚至穿透整個鑄件。較常見 的裂紋有兩種,一種是受外力破壞而產生的破壞裂紋 ,另一種是鑄件收縮時產生的收縮裂紋。收縮裂紋通 常沿著晶粒界面而行,其顏色在顯微鏡下顯得有點黯 淡。而破壞裂紋則可能穿透晶粒破壞,其顏色在顯微 鏡下顯得光亮。 7.2.
镁合金黑色化学转化膜工艺
通过正交试验,优化得出镁合金黑色化学转化膜最佳工艺为:150g/lna2cr2o7.2h2o;75g/lmgso4.7h2o;75g/lmnso4.5h2o;20g/l添加剂;θ为85~100℃;t为10~20min。找出配方中各成分对镁合金黑色化学转化膜耐腐蚀性、附着强度的影响,提高了镁合金表面处理质量,为镁合金表面处理实际生产提供了参考。
专利:镁合金电镀锌、镍复合镀层及其电镀方法
申请(专利)号:cn200910026463.4;申请日:2009.04.22;公开(公告)号:cn101525711;公开(公告)日:2009.09.09;申请(专利权)人:东南大学;地址:210096江苏省南京市四牌楼2号;发明(设计)人:薛烽,王步美,周健,白晶,孙扬善。
专利:镁合金电镀锌、镍复合镀层及其电镀方法
专利:镁合金电镀锌、镍复合镀层及其电镀方法
铝镁合金和钛镁合金门怎么选
在选择门类产品时,材料的选择是一个重要的考量因素。铝镁合金和钛镁合金门都是市场上常见的门类材质,它们各自具有不同的特性。这两种材质的门进行比较,探讨它们的差异以及其它相关特性。
聚四氟乙烯铝合金复合膜制备工艺条件研究
选用钼酸钠、氟化钠、高锰酸钾为主、辅盐,在ph为2,成膜温度为40℃和成膜时间为20min的条件下,制备了铝合金化学转化膜,之后在ptfe的乳液中进行聚四氟乙烯铝合金复合膜的制备,采用正交试验法确定了ptfe的浓度2g/l、成膜时间40min、成膜温度80℃为最佳工艺条件。经过sem扫描电镜观察,铝合金表面复合膜分布均匀,成膜情况良好。通过耐蚀性、耐磨性等性能检测,表现出良好的防腐蚀和耐磨的性能。
电泳涂漆铝合金型材复合膜性能检测
概述了电泳涂漆铝合金型材复合膜各项性能检测的简要过程,介绍了近年来在检测实践中总结和采用的 行之有效的操作方法和要点,并对检测过程中的常见缺陷的成因与对策进行了粗略的探讨。
PVA复合膜的渗透汽化性能研究(I)
pva复合膜的渗透汽化性能研究(i)——本文研究了以pan膜为支撑层的pva复合膜分离醇水溶液的性能。着眼于工业应用,揭示了渗透汽化操作条件对分离性能的影响,展示了长期运行时的分离性能。结果表明,pva复合膜具有高渗透通量(j>500g/m2·h)和优异分离率,长期...
用于复合膜保温熟化的设施
用于复合膜保温熟化的设施 --固化室的建造与使用 随着软包装在不断兴起,新建的塑料凹版印刷在日日上升。一些食品行业的 档次也在不断地提高。耐蒸煮、抽真空、高阻隔等高档包装在广泛运用。因此, 在制做此包装中就要更好地利用固化室。固化室又称熟化室,就是将复合好的薄 膜放在固化室经过加温和保温一段时间再取出做袋。新办企业根本不知道什么是 固化室,更不知道怎样建造,怎样使用。还有一些老企业,已经有几年、十几年 的历史了,也只听说在使用双组份胶复合后,在固化室加温和保温一段时间就好 了。保温的时间叫熟化期。对于固化室怎样建造和使用,各厂家都是根据各自的 生产能力和需求去建造一个不同的固化室,经过使用有的效果好,有的效果差, 在不断的改进更换。为方便更多企业在建造固化室和使用上得到启发和帮助,在 此说说固化室的建造和使用参考。 一、固化室的建造 1、在建造固化室前,首先要根据自己的能力来确定固化室的
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
职位:工程材料员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林