LICP OpenIR

Browse/Search Results:  1-6 of 6 Help

Filters                    
Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Anticorrosive performance of waterborne epoxy coatings containing water-dispersible hexagonal boron nitride (h-BN) nanosheets 期刊论文
Applied Surface Science, 2017, 卷号: 397, 页码: 77-86
Authors:  Cui MJ(崔明君);  Ren, Siming;  Chen, Jia;  Liu, Shuan;  Zhang GA(张广安);  Zhao, Haichao;  Wang LP(王立平);  Xue QJ(薛群基);  Wang LP(王立平);  Xue QJ(薛群基)
Adobe PDF(3351Kb)  |  Favorite  |  View/Download:189/0  |  Submit date:2017/03/23
Hexagonal Boron Nitride  Dispersion  Carboxylated Aniline Trimer  Anticorrosive Performance  
基于类金刚石薄膜的固-液复合体系在边界/混合润滑区的低摩擦设计 学位论文
, 北京: 中国科学院大学, 2015
Authors:  魏晓莉
Adobe PDF(10888Kb)  |  Favorite  |  View/Download:252/5  |  Submit date:2016/11/24
类金刚石薄膜  固-液复合润滑  毛细力  润湿性  低摩擦  Diamond-like Carbon  Solid-liquid Composite Lubricating Coating  Capillary Force  Wetting  Low Friction  
聚醚醚酮表面类石墨碳基薄膜的制备及其生物摩擦学行为研究 学位论文
, 北京: 中国科学院大学, 2015
Authors:  黄金霞
Adobe PDF(10367Kb)  |  Favorite  |  View/Download:154/1  |  Submit date:2016/11/24
聚醚醚酮  类石墨碳基薄膜  生物摩擦学性能  织构化  生物相容性  Peek  Graphite-like Carbon Film  Biotribological Properties  Surface Texturing  Biocompatibility  
超厚类金刚石碳基薄膜多层界面特征及其摩擦学特性 学位论文
: 中国科学院大学, 2014
Authors:  王军军
Adobe PDF(9040Kb)  |  Favorite  |  View/Download:691/2  |  Submit date:2014/11/21
等离子体增强化学气相沉积  超厚类金刚石薄膜  超高承载  摩擦学性能  Plasma-enhanced Chemical Vapor Deposition  Super-thick Diamond-likecarbon Film  Ultra-high Load-bearing Capacity  Tribological Property  
离子液体基多元复合纳米润滑薄膜的构筑及其微/纳摩擦学行为 学位论文
: 中国科学院研究生院, 2011
Authors:  蒲吉斌
Adobe PDF(7630Kb)  |  Favorite  |  View/Download:411/5  |  Submit date:2012/11/07
离子液体  石墨烯  复合纳米薄膜  粘着  摩擦学  Ionic Liquids  Graphene  Composite Nano-film  Adhesion  Tribology  
电化学沉积类金刚石复合薄膜及其功能特性 学位论文
: 中国科学院研究生院, 2010
Authors:  万善宏
Adobe PDF(6000Kb)  |  Favorite  |  View/Download:308/6  |  Submit date:2012/11/07
电化学沉积  功能纳米复合薄膜  Dlc复合薄膜  场电子发射  表面润湿性  Electrochemical Deposition  Functional Nanocomposite Film  Dlc Nanocomposite Film  Field Electron Emission  Surface Wettability