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电火花-超声复合加工制备微纳空心球的影响因素探讨 被引量:5
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作者 刘南 李翔龙 +1 位作者 刘一凡 汪衍涛 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2013年第11期16-19,共4页
火花放电法是一种新的制备微纳空心球的方法,电火花-超声复合加工制备微纳空心球是在此基础上提出来的。该方法利用超声的空化作用以增加气泡量,增大气泡与抛出电极材料的接触机会,从而达到制备出较多的微纳空心球的目的。基于液体各物... 火花放电法是一种新的制备微纳空心球的方法,电火花-超声复合加工制备微纳空心球是在此基础上提出来的。该方法利用超声的空化作用以增加气泡量,增大气泡与抛出电极材料的接触机会,从而达到制备出较多的微纳空心球的目的。基于液体各物理参数对超声空化的影响及电火花加工液的作用进行理论探讨,通过实验对比,初步验证了在该复合加工中介入超声场的可行性,为制订电火花-超声复合加工制备微纳空心球的最终优化设计方案提供了有效的帮助,并为电火花-超声复合加工系统参数的选择提供了理论参考。 展开更多
关键词 超声空化 微纳空心球 电火花-超声复合加工 工作液
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基于TRIZ理论的微纳空心镍球的制备方法 被引量:4
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作者 刘一凡 李翔龙 +1 位作者 刘南 宋宏伟 《机械设计》 CSCD 北大核心 2013年第5期64-66,共3页
微纳空心镍球作为一种新型功能材料有着广阔的应用背景,目前的制备方法工艺复杂。针对火花放电制备微纳空心镍球的工艺研究过程中存在的问题,运用TRIZ理论的冲突解决理论和物场分析方法对电火花制备微纳空心镍球的技术提出一种改进方法... 微纳空心镍球作为一种新型功能材料有着广阔的应用背景,目前的制备方法工艺复杂。针对火花放电制备微纳空心镍球的工艺研究过程中存在的问题,运用TRIZ理论的冲突解决理论和物场分析方法对电火花制备微纳空心镍球的技术提出一种改进方法———超声电火花复合加工。在这种方法中,使用了旋转多电极加工方法,以期产生更多的蚀除量,利用超声空化技术使工作液中产生更多的气泡,并使用曝气装置来有效地控制气泡的大小。 展开更多
关键词 空心 TRIZ理论 超声电火花复合加工 旋转多电极
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ZnO Nanobelts and Hollow Microspheres Grown on Cu Foil 被引量:2
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作者 庄彬平 赖发春 +3 位作者 林丽梅 林明豹 瞿燕 黄志高 《Chinese Journal of Chemical Physics》 SCIE CAS CSCD 2010年第1期79-83,I0002,共6页
ZnO nanobelts, hollow microspheres, and urchins have been prepared on copper foil via a simply low temperature evaporation route. The microstructure, morphologies, and photolu-minescence of the ZnO nanostructures were... ZnO nanobelts, hollow microspheres, and urchins have been prepared on copper foil via a simply low temperature evaporation route. The microstructure, morphologies, and photolu-minescence of the ZnO nanostructures were studied with X-ray diffraction, Raman spectra, scanning electron microscopy and photoluminescence spectra. The width of the nanobelts was about 500 nm and the length was longer than 10μm. The diameter of the hollow microspheres was between 5 and 10μm. A possible growth mechanism of the nanobelts, microspheres and urchins was proposed. The photoluminescence spectrum exhibited strong deep level energy emissions and a weak near band edge emission. These ZnO nanostructures on a copper substrate have the advantages of naturally good adhesion and electrical connection between the ZnO nanostructures and the conductive substrate. 展开更多
关键词 Thermal evaporation ZnO nanostructure Cu foil Growth mechanism
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