应用: 精确测量金属管道、压力容器、横梁、船体以及其他带油漆层或类似涂层构造物的剩余壁厚。背景:在许多工业和石化产品维护情况中,对那些经常遭受到腐蚀穿透一层或多层油漆层的金属测量其剩余厚度是非常需要的。采用常规的超声测厚仪,漆层或类似涂层的存在会产生测量错误,典型地,由于漆层明显低声速,使得金属视在厚度有超出2倍的漆层厚度的增加值。对这个问题有两种解决方法:回波-回波测量和透过涂层测量。...
应用: 精确测量金属管道、压力容器、横梁、船体以及其他带油漆层或类似涂层构造物的剩余壁厚。 背景: 在许多工业和石化产品维护情况中,对那些经常遭受到腐蚀穿透一层或多层油漆层的金属测量其剩余厚度是非常需要的。采用常规的超声测厚仪,漆层或类似涂层的存在会产生测量错误,典型地,由于漆层明显低声速,使得金属视在厚度有超出2倍的漆层厚度的增加值。...
带有聚乙二醇高分子的纳米微粒涂层具有良好的溶解度,且其水溶液稳定,因此可以改变其高分子涂层的厚度。涂层厚度较低时其稳定性也随之降低,导致纳米微粒出现聚集倾向,因此可通过控制涂层厚度来实现对纳米微粒聚集的控制。 动态光散射 对缔合作用和聚集作用的详尽研究,主要采用分散方法和显微镜成像法。...
目前主要带有聚乙二醇高分子的纳米微粒涂层,具有良好的溶解度,且其水溶液具稳定性,由此可以改变其高分子涂层的厚度,在较低的涂层厚度时其稳定性也随之降低,以致纳米微粒出现聚集倾向,通过控制涂层厚度便可控制纳米微粒的聚集。 图3. 采用低温透射电子显微镜摄制的以单个和呈链状缔合的纳米微粒图像,高分子涂层厚度由A到C递减。...
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