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  • 低温条件下燃气涡轮发动机零件的渗透检测

    渗透检测是一种利用毛细现象检测表面开口缺陷的无损检测方法,其中,荧光渗透检测法在民用航空行业中的应用较为广泛。荧光渗透液中溶有荧光染料,检测时在黑光灯下观察,荧光显示和背景之间的对比率可达到300:1以上,相对于着色渗透检测,拥有更高的对比率,可获得更高的检测灵敏度,因而更适合检测细微的疲劳裂纹等缺陷。

    2020/12/27 更新 分类:法规标准 分享

  • 货油舱涂装中的质量控制与提升方法

    货油舱的特涂就是油轮修理中最大的难点,拖期和质量差是行业中普遍存在的现象,这对船东带来很大的困扰。但是如何解决当下在进行货油舱涂装的过程中存在的问题,这就需要全面加强涂装作业过程中的质量控制,改进当下存在的问题和不足,各个生产流程施行精细化管理,提升货油舱表面的美观度,同时最大程度降低因涂料失效带来的潜在的风险和隐患。

    2020/12/31 更新 分类:科研开发 分享

  • 用于预防骨感染和组织再生的含抗生素片状填充物的3D添加剂复合支架

    本研究以生物磷灰石前驱相磷酸八钙作为模型,发现不同电荷和半径的离子掺杂会在不同程度和相反方向上改变材料的热稳定性,并通过介导材料的表面特性和离子释放协同调控其成骨活性。本研究为理解离子掺杂改性机制和开发生物活性磷酸钙材料提供参考依据。

    2021/01/10 更新 分类:法规标准 分享

  • 离子掺杂增强磷酸钙材料的理化性能和细胞活性:基于热稳定性的角度

    从稳定性角度揭示离子掺杂对磷酸钙材料的影响机制将有力推动掺杂改性策略的发展。本研究以生物磷灰石前驱相磷酸八钙作为模型,发现不同电荷和半径的离子掺杂会在不同程度和相反方向上改变材料的热稳定性,并通过介导材料的表面特性和离子释放协同调控其成骨活性。本研究为理解离子掺杂改性机制和开发生物活性磷酸钙材料提供参考依据。

    2021/01/17 更新 分类:科研开发 分享

  • 基于扫描探针技术的二维层状材料纳米摩擦研究进展

    摩擦现象是人们最常遇到的现象之一,大至航天飞行器小至机械硬盘无不存在摩擦和磨损问题。存在于微纳机电系统(MEMS/NEMs)中的运动机构如微型马达、振荡器等,由于在小尺寸下表面效应显著,其相对运动时产生的摩擦会对系统的正常运转产生极大的影响。尽管摩擦所带来的能量消耗与损伤问题使摩擦学研究成为一个古老的问题,然而由于摩擦界面所涉及的问题较为复杂,摩

    2021/02/01 更新 分类:科研开发 分享

  • 吸声降噪技术:无规入射吸声性能的测量

    无规入射吸声系数用αs表示,采用混响室法测量。该方法测试系统相对复杂,首先要有一间体积大于200m³的混响室,所需的试件面积一般在10~14m²左右(依据混响室的体积确定)。由于声波在房间内大多是无规入射到物体及室内表面,所以无规入射的吸声系数更加符合实际声场条件。在声学工程的设计计算中,如厅堂音质混响时间的计算、噪声控制工程的吸声降噪计算,都应采用

    2021/02/02 更新 分类:科研开发 分享

  • 应力集中对零件失效的影响

    实际的金属构件因其结构需要,一般具有各种孔、台阶、槽、缺口和几何尺寸变化等。同时,零件或构件在加工以及材料在冶炼过程中不可避免地会产生一些缺陷,如零件表面的加工刀痕,截面变化时的圆角过渡不光滑,螺纹根部尖角,材料中的夹杂物、裂纹等。在这些部位都会产生应力集中现象。当应力集中区的最大应力大于材料的强度极限时,就会导致机械构件首先在应力集

    2021/02/05 更新 分类:科研开发 分享

  • 《Nat. Commun.》:大连理工武湛君教授团队在超级快充铝离子电池及阳极中双电层作用上取得新进展

    大连理工大学航空航天学院武湛君教授团队与美国内布拉斯加州立大学林肯分校谭力副教授团队合作,发现铝电极和有机电解质界面间的电荷转移可以被有效加速,铝单质沉积的位置不再局限于金属表面缺陷。

    2021/02/08 更新 分类:科研开发 分享

  • 哈佛大学:在软材料韧性表征方面取得新进展

    当塑料薄膜的表面有水时,它可以与另一个塑料薄膜粘合在一起。通过剪切很难将其分开,但通过剥离却很容易将其分开。这样一个生活中常见的现象却引出了两种常用于表征软材料力学性质的实验方法:搭接剪切与剥离。随着软材料在工程、生命、医学等领域的发展,其力学性质的表征对于相关应用至关重要。搭接剪切与剥离均可以用来测量软材料的韧性,然而其测量结果却很

    2021/02/16 更新 分类:科研开发 分享

  • 吻合器产品注册的流程、周期、资料和费用说明

    吻合器包括壳体、中心杆及推管,中心杆设在推管内,中心杆前端装有钉盖,后端通过螺杆与壳体尾部的调节旋钮连接,壳体外表面上设有激发手柄,激发手柄通过铰链与壳体活动连接,其特征在于:所述吻合器内设有连杆机构,三根连杆分别与激发手柄、壳体内壁及推管连接,且三根连杆的一端均连接在同一活动铰链上;连杆机构的三根连杆包括动力杆、支撑杆及运动杆;动力

    2021/03/16 更新 分类:法规标准 分享