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李智超

作品数:234 被引量:1,030H指数:15
供职机构:辽宁工程技术大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:辽宁省高校创新团队支持计划辽宁省自然科学基金辽宁省教育厅高等学校科学研究项目更多>>
相关领域:金属学及工艺化学工程一般工业技术矿业工程更多>>

文献类型

  • 220篇期刊文章
  • 9篇专利
  • 4篇会议论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 148篇金属学及工艺
  • 53篇化学工程
  • 45篇一般工业技术
  • 11篇矿业工程
  • 9篇建筑科学
  • 2篇冶金工程
  • 2篇机械工程
  • 2篇环境科学与工...
  • 1篇理学

主题

  • 86篇涂层
  • 66篇陶瓷涂层
  • 60篇陶瓷
  • 55篇合金
  • 53篇耐磨
  • 50篇耐磨性
  • 49篇耐蚀
  • 45篇耐蚀性
  • 38篇镁合金
  • 24篇热化学反应法
  • 18篇煤灰
  • 18篇纳米
  • 18篇粉煤灰
  • 18篇纯铜
  • 17篇喷涂
  • 14篇耐蚀性能
  • 12篇耐磨性研究
  • 11篇锰钢
  • 11篇金属
  • 10篇镀层

机构

  • 234篇辽宁工程技术...
  • 15篇辽宁科技学院
  • 5篇沈阳工业大学
  • 5篇北方重工沈阳...
  • 2篇烟台南山学院
  • 2篇上海梅山钢铁...
  • 2篇辽宁广播电视...
  • 2篇辽宁忠旺集团...
  • 1篇北京科技大学
  • 1篇长春工业大学
  • 1篇吉林工业职业...
  • 1篇天津工业大学
  • 1篇西北工业大学
  • 1篇中国科学院金...
  • 1篇中国第一重型...
  • 1篇天津冶金职业...
  • 1篇辽宁通用煤机...
  • 1篇丹东华日理学...

作者

  • 234篇李智超
  • 134篇马壮
  • 55篇董世知
  • 35篇时海芳
  • 18篇周鹏
  • 18篇陶莹
  • 17篇刘敬福
  • 14篇李赫亮
  • 11篇孙方红
  • 8篇袁晓光
  • 8篇于英华
  • 8篇闫翠娟
  • 7篇赵斌
  • 7篇田琳
  • 6篇林鹏
  • 6篇王茺
  • 6篇许沂
  • 6篇邹积峰
  • 6篇徐平
  • 6篇曲文超

传媒

  • 41篇热加工工艺
  • 28篇辽宁工程技术...
  • 17篇金属热处理
  • 16篇材料保护
  • 15篇硅酸盐通报
  • 11篇表面技术
  • 10篇电镀与涂饰
  • 10篇材料导报
  • 8篇兵器材料科学...
  • 7篇机械工程材料
  • 6篇煤矿机械
  • 4篇中国陶瓷
  • 4篇中国胶粘剂
  • 4篇中国有色金属...
  • 3篇腐蚀与防护
  • 3篇新技术新工艺
  • 3篇非金属矿
  • 2篇电镀与环保
  • 2篇腐蚀科学与防...
  • 2篇煤炭学报

年份

  • 1篇2018
  • 4篇2017
  • 2篇2016
  • 10篇2015
  • 21篇2014
  • 14篇2013
  • 26篇2012
  • 16篇2011
  • 22篇2010
  • 16篇2009
  • 21篇2008
  • 9篇2007
  • 2篇2006
  • 7篇2005
  • 10篇2004
  • 11篇2003
  • 7篇2002
  • 4篇2001
  • 8篇2000
  • 3篇1999
234 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
25SiMnMoV钢快速加热淬火后的组织与性能
张伟强李智超
关键词:硅锰钢淬火贝氏体金相组织
25MnV钢强韧化工艺
2001年
对25MnV钢进行了常规淬火,亚温淬火及常规淬火+深冷处理工艺研究。试验结果表明,与常规淬火工艺相比,采用亚温淬火、常规淬火+深冷处理两种工艺后,在保持硬度(强度)基本不变的前提下,冲击韧性和耐磨性均有显著提高,而深冷处理具有工艺简单、成本低廉的特点,因此可以作为结构钢的一种强韧化工艺。
李虎田李智超时海芳
关键词:亚温淬火深冷处理强韧化工艺合金钢
镁合金化学镀Ni-Cu-P三元合金耐蚀性研究被引量:5
2008年
AZ91D在硫酸镍镀液中得到了Ni-Cu-P化学镀层,通过研究镁合金化学镀Ni-Cu-P的工艺,确定了其最佳工艺,并对镀层的耐蚀性进行了试验。试验结果表明,镀液中加入0.5 g/L的CuSO4时获得的镀层耐蚀性最佳,封孔处理更增加了镀层的耐蚀性能。
马壮王茺李智超
关键词:镁合金化学镀NI-CU-P耐蚀性
以粉煤灰和Al-TiO<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>为原料制备玻璃/陶瓷复合涂层的组织及耐磨性能被引量:5
2014年
以粉煤灰为主要原料,并添加质量分数为10%的Al-TiO2-B2O3,采用热化学反应法在Q235钢基体上制备了玻璃/陶瓷复合涂层(放热体系涂层),研究了该涂层的物相组成、截面形貌、抗热震性能、显微硬度以及耐磨性能;并制备了不添加Al-TiO2-B2O3的常规粉煤灰玻璃/陶瓷复合涂层作为对比涂层。结果表明:放热体系涂层中产生了NaB15、TiB2、Na2B4O7、Ca2Al2SiO7等新相,涂层界面结合良好,显微硬度最高可达到700HV0.1,在700℃室温的热震次数可达50次以上;其耐磨性能相对Q235钢和常规玻璃/陶瓷涂层的分别提高了9.67倍和0.63倍。
陶莹马壮孙方红李凌医李智超
关键词:粉煤灰涂层耐磨性能
Q235钢表面反应火焰喷涂TiB_2/Mo_2FeB_2复相陶瓷涂层的耐蚀性被引量:6
2011年
为了研究TiB2/Mo2FeB2复相陶瓷涂层的耐蚀性,以Mo粉、FeB粉、Fe粉及TiB2粉为原料,采用反应火焰喷涂技术在Q235钢上制备了TiB2/Mo2FeB2复相陶瓷涂层。采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)分析了粉体和涂层的物相组成与表面形貌,通过浸泡法测试了涂层耐蚀性。结果表明:涂层内含硬质相TiB2、部分Mo2 FeB2,TiO2、B2 O3,残留的Mo、TiB2等;TiB2/Mo2 FeB2复相陶瓷涂层的耐酸性、耐碱性、耐盐性分别为Q235钢基体的4.17,3.39,3.34倍。
马壮潘锐李智超董世知王伟
关键词:Q235钢耐蚀性
聚合物矿物复合材料骨料级配研究被引量:3
2004年
在分析聚合物矿物复合材料中骨料作用及选取原则基础上,研究不同骨料级配对聚合物矿物复合材料抗压强度的影响,获得最佳级配值。并通过分析聚合物矿物复合材料中骨料颗粒级配的分形特性,推导出骨料颗粒级配理论计算公式并得到实验结果的正确验证。从而为聚合物矿物复合材料在机床乃至其他领域的实际应用提供理论基础。
刘敬福刘长海李智超
关键词:分形骨料级配
镁合金表面反应热喷涂陶瓷涂层制备及性能被引量:1
2009年
采用SHS反应火焰喷涂技术,把Al-CuO系铝热剂引入到喷涂材料中,在AZ91D表面成功制备了Al2O3基复相陶瓷涂层。试验结果表明,SHS反应热喷涂层抗热震性明显优于普通热喷涂层,热震次数可达40次左右,若辅以Ni-Al打底,喷后重熔工艺可使涂层热震到50次时仍完好无损;喷涂试样耐蚀性随着致密性的增大而提高,反应热喷涂层耐蚀性比基体提高36倍;Ni-Al打底,喷后重熔后可提高至基体的160倍;清漆封孔后几乎不发生腐蚀,耐蚀性最好。
马壮林鹏董世知李智超
关键词:镁合金反应热喷涂陶瓷涂层
工业纯铜膏剂法陶瓷/渗铝复合涂层耐磨性研究
2012年
采用膏剂法及加热扩散在纯铜表面制备铜基陶瓷/渗铝复合涂层。观察分析了复合涂层的形貌和结构,并研究了该复合涂层的抗热震性能、涂层硬度、耐磨性。结果表明:纯铜膏剂法热化学反应陶瓷/渗铝复合涂层中有Na7Al3O8、Cu3TiO4、Cu9Al4等新相生成;复合涂层在700℃条件下热震次数可达40次以上;复合涂层的硬度可达83.8 HRE,耐磨性实验中,复合陶瓷涂层的相对耐磨性是基体的5.40倍;复合陶瓷涂层的黏着磨损(干摩擦)相对耐磨性是基体的5.64倍;复合陶瓷涂层的黏着磨损(油摩擦)相对耐磨性是基体的10.14倍。
时海芳吕娜董世知李智超
关键词:纯铜陶瓷涂层渗铝层耐磨性
添加钠长石SiO_2基固相反应型陶瓷涂层研究
2012年
采用Q235钢和MB2合金为基体,将钠长石添加到陶瓷骨料中制备SiO2基固相反应型陶瓷涂层,在确定了各涂层成分最佳配比后,通过对涂层的物相分析,耐磨、耐蚀性能测试,研究钠长石的加入对涂层性能的影响。实验结果表明:钠长石的加入有助于涂层固化过程中新相的产生,大量的新相不仅仅提高了涂层致密性,还使涂层耐磨耐蚀性能提升,SiO2基固相反应型陶瓷涂层使Q235钢耐酸、耐盐性分别提高11.28倍、28.74倍,耐磨损性能提高3.09倍;使MB2合金耐酸性、耐盐性分别提高20.52倍、11.22倍,耐磨损性能提高0.57倍。
董世知马壮周鹏唐延旭李智超
关键词:钠长石陶瓷涂层固相反应
用粉煤灰制备玻璃/陶瓷复合涂层及其抗腐蚀磨损性能的探讨被引量:1
2014年
为了挖掘粉煤灰更深广的利用价值,以粉煤灰为主要原料,将粉煤灰与其他物质进行混合,采用热化学反应法在Q235钢表面制备了玻璃/陶瓷复合涂层。利用XRD、SEM分别研究了复合涂层的物相组成及截面形貌,并采用腐蚀磨损试验机测试了涂层的耐腐蚀磨损性能。结果表明:热固化后的复合涂层中有Ca2Al2SiO7,FeAl13,Mg3(PO4)2等新相产生;在200,300,400 r/min转速下腐蚀磨损150 min后,复合涂层的腐蚀磨损性能相对基体分别提高2.62,2.12,1.26倍。
马壮陶莹闫翠娟李剑李智超
关键词:陶瓷复合涂层粉煤灰热化学反应法
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