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激光焊接技术最新研究进展及应用现状

本文对激光焊接各加工技术的最新研究进展进行了全面地梳理和总结,综述了激光焊接从焊接工艺加工、激光焊接中间过程的控制和激光焊接缺陷处理的全流程的内涵、特点和研究新趋势的国内外研究进展。介绍了激光焊接系统的核心元器件的应用以及其在汽车、石油管道、电车设备等领域的装备加工工程中的工程化应用。

  • 2022-01-19
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材料检测表征方法之扫描电镜

在材料领域中,扫描电镜技术发挥着极其重要的作用,被广泛应用于各种材料的形态结构、界面状况、损伤机制及材料性能预测等方面的研究。利用扫描电镜可以直接研究晶体缺陷及其产生过程,可以观察金属材料内部原子的集结方式和它们的真实边界,也可以观察在不同条件下边界移动的方式,还可以检查晶体在表面机械加工中引起的损伤和辐射损伤等。

  • 2022-01-19
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高分子材料检测方法要点

高分子材料也称为聚合物材料,是以高分子化合物为基体,再配有其他添加剂(助剂)所构成的材料。高分子材料的结构决定其性能,对结构的控制和改性,可获得不同特性的高分子材料。高分子材料独特的结构和易改性、易加工特点,使其具有其他材料不可比拟、不可取代的优异性能,从而广泛用于科学技术、国防建设和国民经济各个领域,并已成为现代社会生活中衣食住行用各个方面不可缺少的材料。

  • 2022-01-19
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混凝土结构损伤声发射检测研究进展

混凝土结构损伤是老化和病变的主要反应,对混凝土结构的危害很大,严重的损伤会恶化结构的应力状态,破坏其整体性和抗渗性,加速混凝土碳化,降低混凝土抵抗各种侵蚀性介质的耐腐蚀能力,影响混凝土结构的强度和稳定性,危及建筑物的安全运行。要合理评价混凝土结构的健康状况,并为改建、加固、修复等的设计提供基本的强度参数和其它设计依据,必须对结构中既有损伤进行精确定位与测量,探明损伤的部位、大小和性质,正确估计其对混凝土结构力学性能的影响。

  • 2022-01-19
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液晶态在生命科学中的应用研究

在生物体内部存在许多的液晶现象。通过对液晶光学性能、温度敏感性等研究, 发现生物体中液晶态结构的物理化学性质的变化与生命过程紧密相关。生物液晶状态在自然界普遍存在。通过精细的研究生命体液晶态结构的变化规律可以更好的了解生物组织结构特征、信号传导等生物过程。利用液晶的特性及其与生物体组织间的作用机制联系, 将其应用于生物检测、药物运输、构建新型仿生材料等。本文综述了液晶的发现和发展, 生物液晶的内容以及液晶在生命科学领域中的应用。

  • 2022-01-19
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锂电池极片表面缺陷检测及其对电化学性能的影响

在国家的大力支持下,新能源汽车近几年迅猛发展,市场增长迅速。作为新能源汽车的核心部件,锂离子动力电池得到飞速发展。同时,市场对锂离子电池的能量密度、寿命、安全等方面不断提出新的要求,国家补贴政策调整对电池成本也提出更高的要求。因此,电池厂必须更加重视生产过程中的品质和成本,努力提高产品的质量和一致性,降低生产成本。而锂离子电池极片制造是电池生产过程中的关键过程,具体包括浆料的制备、极片涂布和干燥、极片的辊压压实,以及极片的裁切。目前,在电池极片制备过程中,越来越多的在线检测技术被采用,从而有效识别产品的制造缺陷,剔除不良品,并及时反馈给生产线,自动或者人工对生产过程做出调整,降低不良率。

  • 2022-01-19
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电化学方法石墨化研究进展及展望

石墨是介于原子晶体、金属晶体以及分子晶体之间的一种过渡型晶体,因具有优秀的理化性能而被应用于各行各业。石墨化是在特定的条件下通过一定的技术处理使炭质材料微观结构发生改变,从而使炭材具有与石墨相同理化特征的一种方法,传统的石墨化方法由于具有一定的原料选择性、能耗高、对环境不友好、形貌不可控等缺点限制了在工业上的发展。本文通过对电化学方法石墨化原料选择、转化机理以及形貌调控的讨论,详细介绍了这种新的石墨化方法,同时对其未来的发展趋势做出了展望。

  • 2022-01-19
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CIP石墨高速加工关键技术及应用研究进展

采用冷等静压CIP(ColdIsostatic Pressing)工艺生产的各向同性石墨具有高强度、低消耗、结构细密和理化特性均匀等特性,与天然石墨相比,其颗粒没有择优取向,强度和导电各向等性、组织均匀颗粒微细致密强度高,其应用实例见图1,应用领域包括:①可承受超过1000℃(1800℉)的高温和高腐蚀环境的DSS(定向凝固)或VGF(垂直梯度凝固)工艺多晶铸锭炉配套热场(细颗粒石墨制成加热器、底板和侧板部件);②太阳能高纯度单晶硅、锗和III/V族化合物单晶直拉单晶制造(CZ法)装置(包括加热器、三瓣坩埚、炉底护盘等石墨材质零配件);③硅电池片生产过程:镀抗反射涂层膜等离子气相沉积(PECVD)耐高温、高强度、导热性好载体石墨舟和模具电火花放电加工EDM(Electron Discharge Machining)电极;④航空航天、陶瓷、冶金、热处理高温炉、机械密封用玻璃及石英工业和核工业、有色及贵金属工业等领域,并逐渐由一般产业机械领域扩展到电气、电子学、尖端技术、运输机械、高新科技领域,主要用途见图1。

  • 2022-01-19
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