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张强宏

作品数:6 被引量:15H指数:3
供职机构:西南技术工程研究所更多>>
相关领域:金属学及工艺理学一般工业技术更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇专利

领域

  • 2篇金属学及工艺
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 2篇镀镍
  • 2篇镀镍层
  • 2篇预镀
  • 2篇乳化剂OP
  • 2篇涂层
  • 2篇化学镀
  • 2篇化学镀镍
  • 2篇化学镀镍层
  • 2篇不锈
  • 2篇不锈钢
  • 2篇处理工艺
  • 1篇弹簧
  • 1篇悬架
  • 1篇药物缓释
  • 1篇异丙基
  • 1篇异丙基丙烯酰...
  • 1篇折叠
  • 1篇色谱
  • 1篇色谱固定相
  • 1篇生产过程

机构

  • 3篇中国兵器工业...
  • 3篇西南技术工程...

作者

  • 6篇张强宏
  • 2篇吕基成
  • 2篇吴厚昌
  • 2篇钱建才
  • 2篇邹洪庆
  • 1篇代野
  • 1篇梅华生
  • 1篇付扬帆
  • 1篇陈大军
  • 1篇王长朋
  • 1篇黄莉
  • 1篇李红英
  • 1篇丛大龙

传媒

  • 1篇包装工程
  • 1篇表面技术
  • 1篇重庆工商大学...
  • 1篇装备环境工程

年份

  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 2篇2017
  • 1篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
温度敏感聚合物研究进展被引量:7
2017年
温度敏感聚合物是指当环境温度发生变化时,其自身结构和理化性质发生突变的一种高分子化合物,是智能聚合物的一种;介绍了温度敏感聚合物的分类一般包含N-取代丙烯酰胺聚合物、双亲性嵌段共聚物和多肽三大类,并以聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)为例,从其分子链官能团构成及温度变化时各自发挥的作用上,阐述了温度敏感聚合物的温敏机理;通过线性N-取代丙烯酰胺聚合物制备、N-取代丙烯酰胺水凝胶制备、N-取代丙烯酰胺接枝聚合物合成等论述了温度敏感聚合物的合成方法;并说明了其在药物控制释放、酶的固定化、色谱固定相的修饰等生命科学领域的应用。
张强宏
关键词:水凝胶N-异丙基丙烯酰胺药物缓释固定化酶色谱固定相
车辆悬架螺旋弹簧断裂失效行为研究被引量:3
2021年
目的判定车辆悬架螺旋弹簧失效的原因,提出改进措施。方法通过分析和测试其化学成分、氢含量、非金属夹杂物、力学性能、金相组织、断口形貌等,研究车辆悬架螺旋弹簧的失效行为。结果试件弯曲变形内侧的剪切应力值最大,容易引起应力集中。材料最后断裂区为韧窝和沿晶的混合断裂,且断后伸长率偏低。喷丸并未完全去除脱碳层及表层的其他原始缺陷,表层形成疲劳缺陷的可能性增高。喷丸造成螺旋弹簧表层存在较深的凹坑,凹坑边缘形成明显凸起棱边,引起应力集中,且材料表层存在折叠缺陷。在循环应力作用下,凹坑处折叠缺陷端部首先成为裂纹萌生点,在循环应力作用下,裂纹持续扩展,最终疲劳断裂。结论减小钢丸粒径,降低喷丸压力,以避免过深的凹坑及尖锐的凸起棱边,并适当增加喷丸过程的表层去除深度;调整热处理工艺,适度降低材料强度、提高韧性,使断后伸长率大于10%。改进轧制工艺,消除材料的折叠缺陷,加强材料缺陷检测。
张强宏陈科仲付扬帆王长朋陈大军梅华生刘正涛代野丛大龙
关键词:螺旋弹簧喷丸折叠
一种不锈钢氟聚合物协合涂层处理工艺
本发明公开了一种不锈钢氟聚合物协合涂层处理工艺,首先去除不锈钢材料表面的氧化膜,并对其进行预镀镍以制备预镀镍层,然后在预镀镍层上进行化学镀镍制备化学镀镍层,再采用蚀刻溶液(由硫酸、磷酸,乳化剂OP‑10、十二烷基苯磺酸钠...
邹洪庆钱建才吕基成许斌张强宏吴厚昌
文献传递
弹箭防护包装产品生产风险管理探析
2012年
弹箭防护包装产品的生产过程具有多种材料综合集成应用和工艺控制复杂的特点,存在较大的质量、进度和成本控制风险。以某发射筒为例,综合运用风险管理理论,对其生产过程进行了风险识别、风险分析、风险管理与控制,揭示了风险管理理论对项目/产品实现预期目标具有的作用和意义。
张强宏黄莉李红英
关键词:生产过程风险管理
一种不锈钢氟聚合物协合涂层处理工艺
本发明公开了一种不锈钢氟聚合物协合涂层处理工艺,首先去除不锈钢材料表面的氧化膜,并对其进行预镀镍以制备预镀镍层,然后在预镀镍层上进行化学镀镍制备化学镀镍层,再采用蚀刻溶液(由硫酸、磷酸,乳化剂OP‑10、十二烷基苯磺酸钠...
邹洪庆钱建才吕基成许斌张强宏吴厚昌
文献传递
纳米陶瓷的研究进展被引量:5
2017年
纳米陶瓷是指晶界宽度、晶粒尺寸、缺陷尺寸和第二相分布都在纳米量级上的陶瓷材料,因其克服了传统陶瓷脆性较大的致命缺点,并在超塑性、铁电性能和力学性能等方面具有特殊的性能,而受到人们的广泛关注。综述了纳米陶瓷粉体的制备方法,包括物理合成与化学合成两种方式。物理合成方法消耗较大的能量且设备投资较大,因此纳米陶瓷粉体的制备以化学合成为主。在制备粉体的后期,还需通过加入分散剂和超声等方法来解决其团聚的问题。成型与烧结过程直接影响纳米陶瓷的性能。成型过程包括干法与湿法成型。干法成型简单易行,成体均匀,但容易引入杂质;而湿法成型能最大程度地减少杂质与团聚,但其工艺复杂、条件苛刻。烧结方法分无压烧结和压力烧结。在烧结过程中,如何将颗粒限制在纳米级别上成为各种技术需要攻克的难点。最后,阐述了纳米陶瓷的力学性能、铁电性能和超塑性,并简要介绍其在防护与涂层、生物医学材料和器具等方面的应用与创新。
张强宏
关键词:纳米陶瓷纳米粉体团聚生物医学
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