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  • 高端金屬多孔材料的特性與制備工藝

    泡沫金屬是一種結(jié)構(gòu)-功能一體化的結(jié)構(gòu)和功能材料。目前泡沫金屬以鋁和鋁合金泡沫金屬為主,其他泡沫金屬有鎂、銅、鈦、鉛、鋅、鎳和鋼等。

    2024/11/18 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 【創(chuàng)新醫(yī)械】波科直徑8Fr的大局灶PFA消融導(dǎo)管,適用室性心動過速

    FARAFLEX是一款直徑為8Fr的大局灶PFA消融導(dǎo)管,其遠(yuǎn)端采用鎳鈦合金自膨脹結(jié)構(gòu)設(shè)計。

    2025/02/21 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 乙醇增效-三重電感耦合等離子體串聯(lián)質(zhì)譜法同時測定鎳基高溫合金中硼、磷、砷、硒

    采用微波密閉消解、乙醇增效、三重電感耦合等離子體串聯(lián)質(zhì)譜法同時測定鎳基高溫合金中硼、磷、砷、硒。在MS/MS模式下,通過引入3%乙醇溶液,提高霧化電離效率,達(dá)到增敏效果,同時使用O2為反應(yīng)氣,H2為碰撞氣,通過優(yōu)化儀器參數(shù),引入Rh內(nèi)標(biāo)元素,利用氫氣原位質(zhì)量和氧氣質(zhì)量轉(zhuǎn)移,有效克服了鎳基高溫合金基體對目標(biāo)元素的質(zhì)譜干擾。硼、磷、砷、硒在各自質(zhì)量濃度范圍

    2025/07/17 更新 分類:實驗管理 分享

  • EMC之鐵氧體磁珠技術(shù)及選型要點!

    鐵氧體磁珠: 使用鎳鋅鐵氧體材料建造多層構(gòu)造的技術(shù),主要應(yīng)用在EMC領(lǐng)域。

    2025/08/12 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 鋯添加量對K465高溫合金顯微組織和性能的影響

    研究不同鋯添加量對 K465 鎳基高溫合金組織與性能的影響,得出鋯最佳添加量為 0.025% 的結(jié)論。

    2025/09/12 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 定向刻痕球囊的破局之道:三角刻痕件與繞簧設(shè)計

    本文將重點剖析如何通過三角形鎳鈦合金繞簧這一核心創(chuàng)新,實現(xiàn)技術(shù)上的跨越。

    2025/12/26 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 鋰電池在不同倍率循環(huán)下的阻抗特性

    本文探究不同充放電策略對高鎳電池循環(huán)性能及阻抗影響,發(fā)現(xiàn)階梯充電策略最優(yōu)。

    2026/01/12 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 增材制造鎳基高溫合金的裂紋形成機理

    金屬增材制造技術(shù)(AM)以其無與倫比的設(shè)計自由度、超高的材料利用率和通過逐點逐層掃描策略帶來的巨大的制造靈活性而受到廣泛關(guān)注。盡管該技術(shù)在生產(chǎn)具有復(fù)雜幾何形狀/定制結(jié)構(gòu)和優(yōu)異綜合性能的零部件中表現(xiàn)出巨大的潛力,但裂紋等缺陷是增材制造技術(shù)面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn),制約了增材制造技術(shù)的進(jìn)一步廣泛應(yīng)用。

    2022/04/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 3D打印過渡金屬表面超鈍化膜的形成與失效機制

    近日,青島理工大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)以及加州大學(xué)伯克利分校等開展聯(lián)合研究,基于點缺陷模型(PDM)理論,采用FIB-SEM雙束系統(tǒng)和高分辨TEM對激光增材制造鎳基高溫合金表面超鈍化膜進(jìn)行觀察分析,探究了超鈍化膜的形成過程,闡明了“二次鈍化”誘導(dǎo)超鈍化膜的形成本質(zhì)(因此,二次鈍化膜即為超鈍化膜);同時基于金屬微觀組織特征及點缺陷模型理論,揭示了超鈍化膜的失效

    2022/06/07 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 鈷塊鍍鎳層金相檢驗試樣制備方法

    鈷棒中的Co-59在反應(yīng)堆運行時吸收中子,生成具有一定比活度的Co-60放射源,可作為醫(yī)療和工業(yè)用輻照源。鈷塊電鍍是鈷調(diào)節(jié)棒組件試制項目中的核心部分,是在燒結(jié)鈷塊表面均勻地鍍上一定厚度的鎳層,可起到防腐蝕、防污染等效果,在Co-60的封裝和使用中具有重要意義。

    2022/09/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享