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根据【检索词:航空 高能束 涂层】搜索到相关结果 2668 条
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飞机高能束增材制造结构研究
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作者:
王向明
崔灿
苏亚东
吴斌
来源:
航空制造技术
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
工程验证
整体结构
梯度复合结构
增材制造
功能结构
高能束
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描述:
轻质高效、长寿命、多功能、低成本、快速响应制造是现代飞机结构技术的发展方向,但受限于传统制造技术,一些创新的结构存在"设计得出却造不出"的问题。高能束增材制造技术的发展为新概念结构工程的实现提供
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超疏水涂层在航空航天领域研究进展与应用
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作者:
曹京宜
张海永
李佳欢
陈蓉蓉
王君
来源:
化学工程师
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
抗冰
隐身
超疏水
防腐
防污
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描述:
超疏水膜层与涂层凭借表面特殊的浸润性能备受关注,本文阐述了超疏水涂层的疏水机理及其在航空航天领域防污、防腐、抗冰、防雾、油水分离、隐身等方面的应用,简单介绍了超疏水涂层的分类,评述了近期关于超疏水涂层制备方法的进展,并展望了其发展方向。
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超疏水涂层在航空航天领域研究进展与应用
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作者:
曹京宜
张海永
李佳欢
陈蓉蓉
王君
来源:
化学工程师
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
抗冰
隐身
超疏水
防腐
防污
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描述:
超疏水涂层在航空航天领域研究进展与应用
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航空航天钛合金紧固件铝涂层评价指标及方法研究
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作者:
万冰华
张松林
林忠亮
宁广西
杨军
来源:
航天标准化
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
铝涂层
性能评价
钛合金紧固件
专用紧固件
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描述:
基于铝合金结构中钛合金紧固件的腐蚀问题,对比分析国外常用铝涂层性能检测标准的评价指标与方法,结合紧固件铝涂层实际使用情况及特殊要求,研究相关标准内容需要改进的方面,指出我国紧固件铝涂层性能检测标准编制的必要性与迫切性。
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基于电化学阻抗的航空有机涂层加速老化动力学规律研究
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作者:
谭晓明
王鹏
王德
钱昂
来源:
装备环境工程
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
加速试验谱
有机涂层
电化学阻抗
老化
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描述:
目的研究有机涂层的加速老化动力学规律。方法针对某飞机实际服役环境条件特点,编制有机涂层加速老化试验谱,开展0~9 a的当量加速老化试验。借助PARSTAT 4000电化学工作站,测试老化试验后涂层
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航空发动机常用封严涂层的金相制备与显微组织检测技术
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作者:
张佳平
袁福河
王璐
段德莉
张艺馨
来源:
材料保护
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
封严涂层
金相制备
热喷涂
显微组织检测
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描述:
目前对航空发动机封严涂层的检测技术研究十分欠缺,尤其是对封严涂层金相制样及显微检测评定技术的研究处于空白。通过对航空发动机常用的几种可磨耗封严涂层金相样品制备技术及截面显微组织评价技术的研究,确定
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航空航天钛合金紧固件铝涂层评价指标及方法研究
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作者:
万冰华
张松林
林忠亮
宁广西
杨军
来源:
航天标准化
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
铝涂层
性能评价
钛合金紧固件
专用紧固件
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描述:
基于铝合金结构中钛合金紧固件的腐蚀问题,对比分析国外常用铝涂层性能检测标准的评价指标与方法,结合紧固件铝涂层实际使用情况及特殊要求,研究相关标准内容需要改进的方面,指出我国紧固件铝涂层性能检测标准编制的必要性与迫切性。
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应用于航空发动机涡轮叶片的热障涂层材料研究
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作者:
李磊
段力
秦格华
马德川
王云生
陶闻钟
陈尚荣
卢学良
刘民
张亚非
来源:
功能材料
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
热障涂层材料
ICP刻蚀
低热导率
多孔结构
多孔氧化膜
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描述:
热障涂层材料(TBC)能够应用于航空发动机涡轮叶片等许多尖端领域,这种材料是一种能够缓冲外界热量进入表面合金的低热导率材料。研究表明,空气是一种近乎最低的低热导率材料,所以在热障涂层材料中加入空气
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航空发动机SiC/SiC复合材料环境障碍涂层研究进展
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作者:
黄璇璇
郭双全
姚改成
叶勇松
刘俊伶
张良成
来源:
航空维修与工程
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
SiC/SiC
环境障碍涂层
复合材料
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描述:
SiC/SiC复合材料是新一代高推重比航空发动机热端部件中的理想候选材料,环境障碍涂层是保证复合材料构件在高温高压燃气环境中长时间服役的关键材料。本文总结分析了国内外环境障碍涂层研究的材料体系和制备工艺,并展望了未来的研究方向。
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航空发动机用热障涂层的CMAS侵蚀及防护
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作者:
郭巍
马壮
刘玲
朱时珍
李星
来源:
现代技术陶瓷
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
稀土锆酸盐
CMAS
热障涂层
涂层失效
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描述:
热障涂层作为航空发动机的关键技术,一旦在使用过程中失效将导致严重的后果。然而,热障涂层在使用过程中不可避免地会接触到钙镁铝硅酸盐(CMAS),引发涂层剥落,使高温合金直接暴露在高温燃气中,带来巨大