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无取向电工钢基板状态对涂层表面绝缘电阻的影响
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作者 吴时昌 《武汉工程职业技术学院学报》 2023年第2期12-16,共5页
针对困扰企业多年的冷轧无取向电工钢成品表面电阻偏低问题进行研究,结合现场大生产条件,研究了基板表面残留物、表面粗糙度、表面形貌等方面对表面电阻的影响。发现通过改善无取向电工钢的基板状态,可以获得良好的涂层表面绝缘电阻,其... 针对困扰企业多年的冷轧无取向电工钢成品表面电阻偏低问题进行研究,结合现场大生产条件,研究了基板表面残留物、表面粗糙度、表面形貌等方面对表面电阻的影响。发现通过改善无取向电工钢的基板状态,可以获得良好的涂层表面绝缘电阻,其中基板的表面残留物含量和表面质量的改善影响尤为明显。 展开更多
关键词 无取向 电工钢 基板状态 涂层 表面绝缘电阻 硅钢 绝缘性能
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无取向硅钢自粘结涂层性能的影响因素 被引量:3
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作者 胡志强 林媛 +1 位作者 张文康 顾祥宇 《电工材料》 CAS 2018年第6期3-7,共5页
研究了不同烘干温度、不同烘干时间及基板表面状态对无取向硅钢自粘结涂层性能的影响。通过试验结果分析可知,烘干温度为200℃,烘干时间为40~60 s时,自粘结涂层基本处于活化的B状态,其综合性能最好;处于B活化状态自粘结涂层的铅笔硬度... 研究了不同烘干温度、不同烘干时间及基板表面状态对无取向硅钢自粘结涂层性能的影响。通过试验结果分析可知,烘干温度为200℃,烘干时间为40~60 s时,自粘结涂层基本处于活化的B状态,其综合性能最好;处于B活化状态自粘结涂层的铅笔硬度值一般为5 H~6 H;基板表面一定范围的粗糙度(0.2~0.3μm)有利于自粘结涂层剥离强度的提高。 展开更多
关键词 无取向硅钢 自粘结涂层 性能 表面状态 粗糙度 剥离强度
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Effect of direct electric current on wetting behavior of molten Bi on Cu substrate
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作者 徐前刚 刘锡贝 张海峰 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2010年第8期1452-1457,共6页
The effect of direct electric current on the wetting behavior of molten Bi on Cu substrate at 370℃ was investigated by the sessile drop method. The wettability of molten Bi on Cu without an applied current is poor an... The effect of direct electric current on the wetting behavior of molten Bi on Cu substrate at 370℃ was investigated by the sessile drop method. The wettability of molten Bi on Cu without an applied current is poor and the spreading time required to form the steady-state contact angle (about 102°) is approximately 30 min. With the increase of the applied electric current, the spreading of molten Bi on Cu is accelerated significantly and the steady-state contact angle decreases considerably. The cross-section SEM micrographs of the solidified Bi droplet on Cu substrate show that the electric current has a marked effect on the convection of melt. Correspondingly, the application of an electric current obviously enhances the dissolution of Cu into Bi melt, which may change the wetting triple line configuration. The improvement of wettability induced by electric current is also related to the additional driving force for wetting provided by the electromagnetic pressure gradient force. 展开更多
关键词 WETTING DISSOLUTION surface and interface SPREADING
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