原位反射率測量在制備金剛石X光窗口上的應(yīng)用
格式:pdf
大小:159KB
頁數(shù):4P
人氣 :74
4.3
通過反射率的原位測量和曲線擬合,研究了薄膜的生長過程并實時確定了它的光學(xué)性質(zhì)。研究的結(jié)果與掃描電子顯微鏡(SEM)照片、X射線衍射(XRD)和α-step表面輪廓等非原位測試的結(jié)果符合良好。應(yīng)用該研究成果,成功地制備了一種通光直徑為4—8mm的無依托超薄金剛石X光高透射率窗口。樣品測試完畢后均完好無損,顯示了其低吸收和抗高輻射的良好特性。
CVD金剛石薄膜窗口試樣制備及力學(xué)性能測量
格式:pdf
大小:450KB
頁數(shù):未知
本文以氫氣和丙酮為原料,采用電子增強(qiáng)熱絲cvd法,在硅片(100)基體上沉積一層金剛石薄膜,并采用光刻法和濕式各向異性刻蝕技術(shù)制備出金剛石薄膜自支撐窗口試樣。實驗結(jié)果表明,所制備的金剛石薄膜自支撐窗口刻蝕徹底,形狀規(guī)則,能夠很好地滿足鼓泡法的實驗要求,對cvd金剛石薄膜力學(xué)性能的測量具有重要意義。
高功率MPCVD金剛石膜透波窗口材料制備研究
格式:pdf
大?。?span id="sqxiz32" class="single-tag-height" data-v-09d85783>299KB
頁數(shù):未知
使用自行研制的橢球諧振腔式mpcvd裝置,以h2-ch4為氣源,在沉積功率8kw條件下,對大面積金剛石膜透波窗口材料進(jìn)行了制備研究。分別使用掃描電鏡、raman、分光光譜儀、熱導(dǎo)率測試儀和空腔諧振法對金剛石膜的表面形貌、品質(zhì)、光透過率、熱導(dǎo)率和微波復(fù)介電常數(shù)等進(jìn)行了表征及測試。實驗結(jié)果表明,使用自行研制的橢球諧振腔式mpcvd裝置,能夠滿足較高功率下高品質(zhì)金剛石膜的快速沉積;拋光后的自支撐金剛石膜具有高的光學(xué)透過率和熱導(dǎo)率,在23~36ghz頻率范圍內(nèi)微波介電損耗小于1×10-4,有著良好的微波介電性能,是較為理想的透波窗口材料。
工業(yè)金剛石在建筑工程上的應(yīng)用
格式:pdf
大?。?span id="dh8jxys" class="single-tag-height" data-v-09d85783>116KB
頁數(shù):3P
4.4
本文論述了工業(yè)金剛石在建筑工程領(lǐng)域里的應(yīng)用,介紹了多種金剛石工具的使用情況及應(yīng)用范圍,最后對未來應(yīng)用的范圍作了建議。
工業(yè)金剛石在建筑工程上的應(yīng)用
格式:pdf
大小:116KB
頁數(shù):3P
4.7
本文論述了工業(yè)金剛石在建筑工程領(lǐng)域里的應(yīng)用,介紹了多種金剛石工具的使用情況及應(yīng)用范圍,最后對未來應(yīng)用的范圍作了建議。
用相機(jī)測量金剛石膜透光性的研究
格式:pdf
大?。?span id="6anwvv8" class="single-tag-height" data-v-09d85783>272KB
頁數(shù):未知
4.5
為了方便測量、記錄和交流金剛石膜的透光性,對用相機(jī)測定金剛石膜透光性的技術(shù)問題進(jìn)行了研究。其原理是由相機(jī)的感光度、光圈、快門速度先得到一張級差為20%的25級金剛石膜透光性的速查表。測量中,得知膜的快門速度后查表,即可知膜的透光性級數(shù)和透光率。該法表征金剛石膜透光性的方式,可適用于多散點單參數(shù)膜25級平面坐標(biāo)圖示法和單散點多參數(shù)膜相關(guān)信息元素的多項式法。該方法快速方便、簡單可靠,無需大型設(shè)備,保證了金剛石膜的完整性,觧決了整片金剛石膜透光性的測量、表征和分級的問題。
金剛石-硫化鋅復(fù)合窗口的彈性應(yīng)變研究
格式:pdf
大小:144KB
頁數(shù):未知
4.5
對于金剛石-硫化鋅復(fù)合紅外光學(xué)窗口,結(jié)構(gòu)中存在的熱應(yīng)力和撓曲度的大小對其可靠性有很大的影響。利用彈性應(yīng)變模型研究了在光學(xué)焊接中不同粘接溫度和金剛石厚度下金剛石-硫化鋅復(fù)合窗口將發(fā)生的最大應(yīng)力、曲率和襯底到邊緣的撓曲度。計算結(jié)果表明,當(dāng)膜厚在極值附近時,復(fù)合結(jié)構(gòu)明顯彎曲、zns表面的應(yīng)力極大;如果粘接溫度較高,復(fù)合結(jié)構(gòu)將嚴(yán)重變形,zns中所受的應(yīng)力可能會超過其自身的斷裂強(qiáng)度。當(dāng)對金剛石-硫化鋅復(fù)合紅外窗口設(shè)計時,了解結(jié)構(gòu)中存在的熱應(yīng)力和撓曲度的大小是很有用的。
ZnS/金剛石薄膜復(fù)合窗口材料的研究現(xiàn)狀
格式:pdf
大?。?span id="qnmf2on" class="single-tag-height" data-v-09d85783>462KB
頁數(shù):5P
4.6
本文綜述了zns/金剛石膜復(fù)合窗口材料的研究進(jìn)展,介紹了目前zns/金剛石膜復(fù)合窗口材料主要的制備方法,討論了存在的問題及未來的發(fā)展。
天然金剛石
格式:pdf
大小:82KB
頁數(shù):7P
4.7
筑神-建筑下載:http://www.***.*** 天然金剛石 本標(biāo)準(zhǔn)適用于沒有經(jīng)過人為加工的天然金剛石單晶或其碎塊。 一、分類 1 天然金剛石按有途作為: (1)工藝品用金剛石。 (2)拉絲模用金剛石。 (3)刀具用金剛石。 (4)硬度計壓頭用金剛石。 (5)地質(zhì)鉆頭和石油鉆頭金剛石。 (6)砂輪刀用金剛石。 (7)玻璃刀用金剛石。 (8)金剛石及修整器用金剛石。 (9)磨料用金剛石。 二、技術(shù)要求 2 天然金剛石的技術(shù)指標(biāo),按不同用途分別規(guī)定如下: (1)工藝品用金剛石 --------------------------------------------------------------------- ------------ 級 別 晶體特征 規(guī)格
紡紗鋼領(lǐng)的金剛石拋光
格式:pdf
大?。?span id="guwst3h" class="single-tag-height" data-v-09d85783>409KB
頁數(shù):未知
4.5
蘇聯(lián)某加盟共和國科學(xué)院超硬材料研究所和赫爾索恩棉紡聯(lián)合工廠,為降低紡紗斷頭率,提高鋼領(lǐng)表面光潔度為(?)11~(?)12,共同研制成一種用橡膠粘合劑粘合的專用金鋼石拋光工具,以及用這種工具拋光新的或經(jīng)一年使用的細(xì)紗鋼領(lǐng)的工藝過程。拋光鋼領(lǐng),通常采用水磨拋光。雖然鋼領(lǐng)斷面復(fù)雜,橢園度和不平度的最大允許誤
關(guān)于薄壁金剛石鉆頭金剛石濃度的設(shè)計問題
格式:pdf
大?。?span id="qhgzwyr" class="single-tag-height" data-v-09d85783>154KB
頁數(shù):3P
4.5
收稿日期:2001-05-30 作者簡介:薛軍(1942-),男(漢族),江蘇無錫人,中國地質(zhì)大學(xué)(北京)副研究員,科學(xué)鉆探國家專業(yè)實驗室專職研究人員,鉆探工程專業(yè),碩 士,從事巖石破碎學(xué)的教學(xué)及鉆頭、鉆具的研究工作,北京市海淀區(qū)學(xué)院路29號,(010)82323273;于松波(1971-),女(漢族),吉林松源人,吉 林油田責(zé)任有限公司測井公司技術(shù)員,從事測井技術(shù)及計算等工作。 關(guān)于薄壁金剛石鉆頭金剛石濃度的設(shè)計問題 薛 軍1,于松波2 (11中國地質(zhì)大學(xué)〈北京〉,北京100083;21吉林油田責(zé)任有限公司測井公司,吉林松遼132000) 摘 要:簡要指出了薄壁金剛石鉆頭金剛石濃度合理設(shè)計的重要意義,提出了理論設(shè)計需要解決的幾個重要問題 和解決辦法,認(rèn)為通過生產(chǎn)或?qū)嶒灥臋z驗與修正
CVD金剛石薄膜涂層軸承支撐器的制備和應(yīng)用
格式:pdf
大?。?span id="g2ifhvs" class="single-tag-height" data-v-09d85783>820KB
頁數(shù):4P
4.5
軸承支撐器是軸承精密加工中的關(guān)鍵部件。本文采用熱絲化學(xué)氣相沉積(簡稱cvd)法,以丙酮和氫氣為碳源,在wc-co硬質(zhì)合金軸承支撐器襯底上沉積金剛石薄膜,制備cvd金剛石薄膜涂層軸承支撐器,并應(yīng)用于軸承的精密磨削加工。結(jié)果表明,合理控制襯底材料的預(yù)處理和cvd沉積工藝對金剛石薄膜質(zhì)量、形貌、粗糙度和薄膜與襯底間的附著力有顯著影響。與傳統(tǒng)硬質(zhì)合金軸承支撐器相比,cvd金剛石涂層軸承支撐器的耐用度和使用性能顯著提高。
納米金剛石作為拋光材料的應(yīng)用
格式:pdf
大小:757KB
頁數(shù):5P
4.6
拋光是金剛石應(yīng)用的傳統(tǒng)領(lǐng)域,即便在今天,拋光包括超精磨仍是儀表和機(jī)械制造工藝過程中的一個最重要環(huán)節(jié)??墒?常用的磨料顆粒尺寸均大于0.1μm(100nm),已不能滿足高級光學(xué)玻璃、晶體、寶石和金相表面的超高精度的表面加工。納米金剛石兼具有金剛石和納米顆粒的雙重特性。納米金剛石的易團(tuán)聚性是嚴(yán)重影響其未能大量應(yīng)用的重要原因。分散與分級技術(shù)是其能否實實在在服務(wù)于現(xiàn)代工業(yè)和科學(xué)技術(shù)的關(guān)鍵。初步研究結(jié)果表明,納米金剛石應(yīng)該是一種理想的超精拋光材料。本文對其發(fā)展現(xiàn)狀,團(tuán)聚與分散及其初步應(yīng)用的效果等做了簡要的闡述。
類金剛石涂層在家用混水閥上的應(yīng)用
格式:pdf
大?。?span id="zoq4tb5" class="single-tag-height" data-v-09d85783>121KB
頁數(shù):3P
4.3
類金剛石涂層在家用混水閥上的應(yīng)用
新型金剛石膜微條氣體室X射線探測器
格式:pdf
大?。?span id="qd7kb2f" class="single-tag-height" data-v-09d85783>758KB
頁數(shù):5P
4.6
以金剛石膜/硅復(fù)合材料作為基板,運(yùn)用微加工技術(shù)在金剛石膜/硅襯底上光刻鉻/金微條電極,制成了流氣式微條氣體室探測器。在室溫及101.0kpa下,使用微機(jī)多道能譜儀及輔助電子學(xué)設(shè)備在5.9kev55fex射線輻照下測量了微條氣體室探測器在不同電壓下的能譜響應(yīng)和脈沖信號。結(jié)果表明微條氣體室探測器具有較高的信噪比,計數(shù)率≥103hz,當(dāng)混合工作氣體ar:ch4=90:10、漂移電壓-1000v、陰極電壓-650v、陽極0v時,能量分辨率達(dá)12.3%。
金剛石在建筑物改造與加固中的應(yīng)用研究
格式:pdf
大?。?span id="gowubbt" class="single-tag-height" data-v-09d85783>182KB
頁數(shù):2P
4.4
結(jié)合北京市一些建筑物的改造與加固工程中金剛石的應(yīng)用,分析了金剛石在建筑行業(yè)應(yīng)用中存在的一些問題,并對這些存在的問題提出了解決的措施和建議,指出了金剛石在建筑行業(yè)中應(yīng)用的廣闊前景。
金剛石繩索取心液動沖擊器的應(yīng)用
格式:pdf
大?。?span id="4vmciqk" class="single-tag-height" data-v-09d85783>356KB
頁數(shù):3P
4.4
金剛石液動沖擊器鉆進(jìn),在國內(nèi)外被公認(rèn)為是解決硬到堅硬巖石相關(guān)難題的有效方法之一,它使鉆頭對巖石的破碎方式從單一回轉(zhuǎn)破碎方式變?yōu)闆_擊加回轉(zhuǎn)破碎方式,有效地防止了"打滑"、提高機(jī)械鉆速、增加鉆頭壽命、克服復(fù)雜地層巖心易堵塞以及減輕鉆孔斜等特點。為了推廣應(yīng)用該項設(shè)備,我隊采用tk-60s型液動沖擊器鉆具,首先在新疆哈密市三岔口銅礦區(qū)進(jìn)行了試驗,取得了較好的試驗成果,并首次提出液動沖擊器的鉆進(jìn)參數(shù):大泵量、慢轉(zhuǎn)速、中鉆壓等,另外在中硬地層應(yīng)用時,能夠提高鉆進(jìn)效率、增加硬脆碎地層中鉆進(jìn)回次進(jìn)尺、降低大部分易孔斜地層孔斜程度等特點。
金剛石膜拋光表面缺陷對其紅外透射率的影響
格式:pdf
大小:468KB
頁數(shù):4P
4.7
通過等離子體噴射cvd(chemicalvapordeposition)方法生長了光學(xué)級金剛石厚膜,運(yùn)用電火花和機(jī)械拋光技術(shù)對厚膜進(jìn)行了雙面拋光,并研究拋光表面缺陷對厚膜紅外透射率的影響.結(jié)果表明:表面的臺階、孔洞、裂紋和溝槽等缺陷均會引起入射紅外光波的散射和吸收,從而導(dǎo)致金剛石厚膜透射率的下降.表面的臺階、孔洞、裂紋和溝槽等缺陷厚膜的平均紅外透射率分別為46.53%,62.56%,50.11%,58.26%.
金剛石砂輪表面形貌測量系統(tǒng)
格式:pdf
大?。?span id="az29kuu" class="single-tag-height" data-v-09d85783>419KB
頁數(shù):未知
4.3
為了實現(xiàn)對金剛石砂輪表面形貌的非接觸精密測量,開發(fā)了基于干涉原理的金剛石砂輪表面形貌專用測量系統(tǒng),研究了該系統(tǒng)的測量原理和關(guān)鍵技術(shù)。根據(jù)垂直掃描白光干涉顯微測量原理以及被測對象的特征,提出了適用于砂輪測量的方法,研究了系統(tǒng)的自動掃描范圍、垂直方向的掃描方法、單次測量三維表面的恢復(fù)算法和磨粒的識別算法。結(jié)合自行設(shè)計的夾具搭建了砂輪測量系統(tǒng),并對多次測量拼接算法進(jìn)行了實驗分析。實驗結(jié)果表明:基于區(qū)域重合大小(重合度為30%~50%)的拼接算法獲得的拼接前后重合區(qū)域的相關(guān)系數(shù)均大于0.8,拼接后重合區(qū)域的高度差均小于0.4μm。得到的結(jié)果顯示所搭建的系統(tǒng)可以恢復(fù)砂輪的形貌,其測量范圍和精度滿足砂輪磨粒評定和分析的要求。
CVD金剛石涂層煤液化減壓閥關(guān)鍵部件的制備
格式:pdf
大小:721KB
頁數(shù):5P
4.5
煤液化減壓閥的工作條件非??量?對其閥座、閥芯等關(guān)鍵部件在高溫、高壓差、高固態(tài)濃度流體沖蝕條件下的抗沖蝕磨損性能及使用穩(wěn)定性提出了極高的要求。cvd金剛石涂層具有接近天然金剛石的優(yōu)異性能,非常適合用于煤液化減壓閥關(guān)鍵部件的表面強(qiáng)化。采用熱絲cvd法在硬質(zhì)合金閥座及閥芯主要的受沖蝕表面沉積獲得了金剛石涂層,為保證沉積過程中溫度分布及制備獲得的金剛石涂層厚度分布的均勻性,針對閥座和閥芯的不同結(jié)構(gòu),分別采用了直拉熱絲穿孔和平行階梯式排列兩種不同的熱絲排布方式。采用掃描電子顯微鏡(sem)和raman譜儀對沉積獲得的金剛石涂層進(jìn)行了性能表征,結(jié)果表明,在閥芯和閥座表面均沉積獲得了一層連續(xù)、厚度均勻、顆粒度約為3~5μm、具有典型的金剛石特征的高質(zhì)量金剛石涂層。將cvd金剛石涂層煤液化減壓閥關(guān)鍵部件應(yīng)用在實際煤液化工況條件下試運(yùn)行,其使用壽命超過了1200h,比普通同類部件的使用壽命提高了3倍以上。
高功率等離子磁控濺射法制備含鈦類金剛石碳膜(英文)
格式:pdf
大?。?span id="mbjaqhz" class="single-tag-height" data-v-09d85783>964KB
頁數(shù):6P
4.5
為了改善類金剛石碳膜的性能,采用高功率等離子磁控濺射法將含鈦非晶碳薄膜沉積在304不銹鋼基材上,氣源為c2h2-ar混合氣體,金屬鈦為陰極靶材。為了改善附著力和降低殘余應(yīng)力,制備了含ti/tic/dlc多層結(jié)構(gòu)的鍍膜。利用gds、xrd、sem、raman光譜法、納米壓痕儀和盤-銷摩擦計研究基材偏壓及基材與靶材的距離對薄膜性能的影響。結(jié)果表明,薄膜具有優(yōu)良的粘合強(qiáng)度和韌性。
埋砂復(fù)合電沉積法制備銅基金剛石復(fù)合材料
格式:pdf
大?。?span id="0ktozry" class="single-tag-height" data-v-09d85783>900KB
頁數(shù):5P
4.4
銅基金剛石復(fù)合材料可結(jié)合銅與金剛石的優(yōu)良物理性能,實現(xiàn)航空電子系統(tǒng)及其元器件輕質(zhì)、高導(dǎo)熱、低膨脹的性能要求??疾炝藦?fù)合電沉積工藝對復(fù)合材料金剛石質(zhì)量分?jǐn)?shù)和致密度的影響;通過對埋砂復(fù)合電沉積的預(yù)鍍時間、上砂鍍時間以及加厚鍍時間等工藝參數(shù)的優(yōu)化,獲得金剛石分布均勻,致密度較高的銅基金剛石復(fù)合材料;并根據(jù)3種粒徑金剛石的埋砂工藝參數(shù)擬合了金剛石粒徑與復(fù)合電沉積工藝的關(guān)系。
強(qiáng)磁場碳黑催化法制備納米新金剛石粉
格式:pdf
大?。?span id="bz8dhpi" class="single-tag-height" data-v-09d85783>737KB
頁數(shù):5P
4.5
在直流恒穩(wěn)強(qiáng)磁場(10t)作用下,以納米鐵為催化劑,碳黑為碳源,在常壓和1100℃下保溫100min成功地制備出了類金剛石和新金剛石,并用xrd,tem和raman對制備的樣品粉末進(jìn)行表征.結(jié)果表明,樣品粉末是由納米類金剛石粉和石墨包覆新金剛石納米顆粒組成,納米類金剛石粉的大小為20nm,石墨包覆新金剛石的大小為100nm
新型Al基復(fù)合結(jié)合劑金剛石復(fù)合材料的制備
格式:pdf
大?。?span id="40getz0" class="single-tag-height" data-v-09d85783>509KB
頁數(shù):3P
4.4
采用al/ti/c/diamond粉體為原料,通過原位反應(yīng)燒結(jié)技術(shù),制備al/tic金屬陶瓷復(fù)合結(jié)合劑金剛石材料。采用x射線衍射、掃描電鏡及能譜儀分析試樣。結(jié)果表明,在1000℃保溫1h,反應(yīng)燒結(jié)得到al/tic金屬陶瓷復(fù)合結(jié)合劑金剛石材料;al含量較低時,產(chǎn)物基體的主相為al和tic;當(dāng)al含量較高時,產(chǎn)物基體的主相則為al和al3ti;基體與金剛石具有良好的結(jié)合。該復(fù)合材料具有良好的力學(xué)性能,其硬度最高達(dá)97.7hrc。
文輯推薦
知識推薦
百科推薦
職位:機(jī)電造價工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林