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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2025010012</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>新型耐磨涂层在火力发电厂高压阀门上的应用研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/2/1/10.61369/EPTSM.2025010012</url><author>陈永波</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>1</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-01-20</published-time></date></history><abstract>&amp;nbsp;本研究深入聚焦于新型耐磨涂层在火力发电厂高压阀门领域的创新性应用。在对新型耐磨涂层的性能剖析过程中，详细探究其硬度、结合强度、耐高温及耐腐蚀性等关键性能指标。通过实验测试与理论分析，明确该涂层凭借独特的材料体系和微观结构，在硬度等方面远超传统涂层。在涂覆工艺探讨方面，全面研究了物理气相沉积、化学气相沉积、热喷涂等多种先进工艺，阐述不同工艺对涂层性能及质量的影响。同时，将新型耐磨涂层与传统涂层进行多维度对比，涵盖耐磨性能、使用寿命、成本效益等。研究结果清晰表明，新型耐磨涂层在关键性能指标上表现卓越，能显著提高高压阀门的耐磨性能，有效延长其使用寿命，为火力发电厂高压阀门实现高效稳定运行，提供了切实可行且极具潜力的全新解决方案。</abstract><keywords>新型耐磨涂层,火力发电厂,高压阀门,应用研究</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]哈恩华,纪建超,厉蕾,等.航空透明件有机-无机杂化耐磨涂层的应用研究进展[J].化工进展,2010,29(10):1913-1916.&amp;nbsp;[2]李闯.激光熔覆技术及新型耐磨复合材料在锅炉热管上的应用研究[J].中国机械,2024,(17):86-89.&amp;nbsp;[3]高懂.风机用滑动轴承耐磨涂层制备及性能研究[D].河南工业大学,2024.DOI:10.27791/d.cnki.ghegy.2024.000554.&amp;nbsp;[4]杨文斌,李仕宇,肖乾,等.减摩耐磨激光熔覆涂层的研究现状及发展趋势[J].润滑与密封,2023,48(04):171-182.&amp;nbsp;[5]李剑锋.刮板输送机中部槽激光熔覆Fe基耐磨涂层研究[D].中国矿业大学,2022.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2022.001048.&amp;nbsp;[6]李卡卡.新型微胶囊制备及其防腐耐磨涂层[D].东北石油大学,2021.DOI:10.26995/d.cnki.gdqsc.2021.000142.&amp;nbsp;[7]武胜金,王星星,施进发,等.农机部件表面耐磨涂层的国内外研究现状[J].电焊机,2020,50(09):232-238.&amp;nbsp;[8]梁源昌,徐岩琨,文可.一种应用于汽油机活塞环槽的新型耐磨涂层[J].材料保护,2020,53(07):110-113+120.DOI:10.16577/j.cnki.42-1215/tb.2020.07.019.&amp;nbsp;[9]姜伟.H13钢激光熔覆耐磨涂层及抗磨机理的研究[D].江苏大学,2020.DOI:10.27170/d.cnki.gjsuu.2020.001784.&amp;nbsp;[10]杨宇璇.复合耐磨涂层摩擦学性能研究及其优化[D].北京交通大学,2020.DOI:10.26944/d.cnki.gbfju.2020.001742.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
