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| 不同微观组织 B2 相 TiNi 形状记忆合金的摩擦磨损行为及机理研究 学位论文 工学博士, 北京: 中国科学院大学, 2020 Authors: 杨蕊 Adobe PDF(11809Kb)  |  Favorite  |  View/Download:101/0  |  Submit date:2022/12/15 富 Ni-TiNi 形状记忆合金 B2 相 应力诱发马氏体相变 摩擦磨损机理 微观组织 Ni rich-TiNi shape memory alloy B2 phase Stress induced martensitic transformation Friction and wear mechanism Various microstructure |
| 丁腈橡胶表面碳基薄膜制备及摩擦学行为研究 学位论文 工学博士, 北京: 中国科学院大学, 2020 Authors: 强力 Adobe PDF(10435Kb)  |  Favorite  |  View/Download:40/2  |  Submit date:2022/12/15 碳基薄膜,丁腈橡胶,膜基结合强度,承载能力,摩擦学性能 |
| 非晶碳薄膜固体超滑设计的滚-滑原则 期刊论文 摩擦学学报, 2020, 卷号: 41, 期号: 4, 页码: 无 Authors: 李瑞云; 杨兴; 王永富; 张俊彦 Adobe PDF(1265Kb)  |  Favorite  |  View/Download:116/3  |  Submit date:2021/01/22 |
| 磷基无卤素油溶性离子液体润滑添加剂的摩擦学特性 期刊论文 中国表面工程, 2020, 卷号: 33, 期号: 6, 页码: 136-143 Authors: 范丰奇 1; 张朝阳 2; 周康 1; 黄卿 1; 汤仲平 1; 于强亮 1,2; 蔡美荣 2 Adobe PDF(4810Kb)  |  Favorite  |  View/Download:48/0  |  Submit date:2021/12/13 |
| 光电催化分解水Ⅲ-Ⅴ族半导体光电极薄膜保护策略 期刊论文 化学进展, 2020, 卷号: 32, 期号: 9, 页码: 1368-1375 Authors: 张旭强; 吕功煊 Adobe PDF(8163Kb)  |  Favorite  |  View/Download:65/0  |  Submit date:2020/11/19 |
| 利用PECVD 快速沉积超厚类金刚石碳基薄膜技术 期刊论文 真空与低温, 2020, 卷号: 26, 期号: 5, 页码: 402-409 Authors: 魏徐兵; 尚伦霖; 鲁志斌; 张广安 Adobe PDF(7668Kb)  |  Favorite  |  View/Download:120/2  |  Submit date:2020/11/30 等离子体增强化学气相沉积 超厚类金刚石碳膜 快速沉积 耐磨损 耐腐蚀 |
| 催化超滑:金催化作用下非晶含氢碳薄膜的工程超滑 期刊论文 中国科学 化学, 2020, 期号: 50, 页码: 1-8 Authors: 贾倩; 张斌; 王凯; 张兴凯; 钱庆一; 高凯雄; 张俊彦 Adobe PDF(6844Kb)  |  Favorite  |  View/Download:87/1  |  Submit date:2020/12/16 |
| 油溶性有机减摩抗磨添加剂的研究进展 期刊论文 表面技术, 2020, 期号: 9, 页码: 1-18 Authors: 于强亮; 蔡美荣; 周峰; 刘维民 Adobe PDF(2912Kb)  |  Favorite  |  View/Download:86/1  |  Submit date:2020/11/30 |
| 烷基修饰碳点的制备、性能及应用 学位论文 工学博士, 北京: 中国科学院大学, 2020 Authors: 尹克样 Adobe PDF(14598Kb)  |  Favorite  |  View/Download:99/0  |  Submit date:2021/04/13 烷基化碳点 荧光 超分子组装 非线性光学 油水分离 Alkylated carbon dots Fluorescent Supramolecular organization Nonlinear optical properties Oil-water separation |
| 基于离子液体吸湿行为下的摩擦学特性研究 学位论文 理学博士, 北京: 中国科学院大学, 2020 Authors: 巴召文 Adobe PDF(9195Kb)  |  Favorite  |  View/Download:143/1  |  Submit date:2021/04/13 离子液体 吸湿行为 润滑行为 作用机制 Ionic liquids Hygroscopicity Tribological properties Lubricating mechanism |