摘要 机械稳定性和化学稳定性不良是限制超疏水涂层广泛工业应用的重要因素之一。本研究采用混合电沉积法合成了Ni-P@Ni分级纳米结构涂层作为稳定涂层。研究了所制备样品的润湿性、耐腐蚀性、机械稳定性和化学稳定性。研究结果表明,在Ni纳米锥表面涂覆非晶态Ni-P涂层可提高耐腐蚀性,同时增强机械稳定性和化学稳定性。此过程将腐蚀电流密度从1.02降低到0.0076 µA.cm -2 。电化学阻抗谱 (EIS) 结果也显示,涂覆Ni-P涂层后R dl 增加。此外,通过在200 cm机械稳定性测试后创建Ni-P涂层并在3.5%NaCl电解质中浸泡8天,可以保持疏水状态。这项研究介绍了一种创建稳定超疏水涂层的新方法。
铝基质复合材料(AMC)对其出色的机械性能引起了极大的关注,尤其是在苛刻的航空航天和汽车行业中。本研究的重点是用碳化钾(B4C)和切碎的E玻璃纤维增强的铝7075的机械表征。主要目的是增强材料的强度和韧性,同时减轻其固有的脆性。增强过程涉及使用搅拌铸造方法将陶瓷颗粒和切碎的玻璃纤维整合到铝7075基质中。此方法确保了均匀的增强剂分散,从而导致复合结构。实验设置包括改变B4C和E玻璃纤维的重量百分比,以评估其对复合材料机械性能的影响。在ASTM标准标准下,评估了复合材料的密度,孔隙率,硬度和拉伸强度。结果表明,添加碳化氢硼和e-玻璃纤维可显着改善复合材料的硬度和拉伸强度,同时降低孔隙率。对磨损表面的扫描电子显微镜(SEM)分析提供了对磨损机制的见解以及增强作用在增强摩擦学性能方面的有效性。
高年级选修课的选择必须具有明确的教育目标,并确保所有学生都符合工程科学与设计课程的要求。工程科学与设计学分的分配在《建议指南》中给出。学生的顾问和课程协调员必须在工程课程第七学期之前批准高年级选修课的学习计划。需要从以下课程列表中总共选修 9 个学分,但每组课程的最低学分数不得超过规定的学分数。控制(重点)选修课所选的课程不得被双重计为高年级选修课。 ENGR 306 机电系统 (3 个单元) ENGR 410 过程仪表与控制 (3 个单元)(ENGR 411 的隐藏先决条件) ENGR 411 仪表与过程控制实验室 (1 个单元) ENGR 415 机电一体化 (4 个单元) ENGR 441 复合材料基础知识 (3 个单元) ENGR 446 控制系统实验室 (1 个单元)(ENGR 447 的隐藏先决条件) ENGR 447 控制系统 (3 个单元) ENGR 462 故障力学与预防 (3 个单元) ENGR 465 暖通空调原理 (3 个单元) ENGR 466 气体动力学与边界层流动 (3 个单元) ENGR 469 替代和可再生能源系统 (3 个单元) ENGR 470 生物力学 (3 个单元) ENGR 610 工程成本分析 (3 个单元) ENGR 699 独立学习 (1-3 个单元) ENGR 820 能源资源与可持续性 (3 个学分) ENGR 860 应用工程分析 (3 个学分) ENGR 863 高级热流体 (3 个学分) ENGR 864 传输现象 (3 个学分) ENGR 865 节能建筑 (3 个学分) ENGR 866 空气质量工程 (3 个学分) ENGR 867 能源审计、测量和验证 (3 个学分) ENGR 868 高级控制系统 (3 个学分) ENGR 869 机器人技术 (3 个学分) ENGR 870 机器人控制 (3 个学分) ENGR 871 高级电力系统 (3 个学分) 7 为了避免修读额外学分,建议您满足美国
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制定和解决涉及随机变量的问题,并应用统计方法来分析实验数据。将假设的估计和检验概念应用于案例研究。参考其分析性,使用Cauchy的积分和残基定理分析复杂函数。Taylor's和Laurent的复杂功能系列扩展。单元I:基本概率8 L概率空间,条件概率,独立事件和Baye定理。Random variables: Discrete and continuous random variables, Expectation of Random Variables, Variance of random variables UNIT-II: Probability distributions 10 L Binomial, Poisson, evaluation of statistical parameters for these distributions, Poisson approximation to the binomial distribution, Continuous random variables and their properties, distribution functions and density functions, Normal and exponential, evaluation of statistical parameters for these distributions单位III:假设的估计和测试10 l引入,统计推断,经典估计方法。:估计点估计值的平均值,标准误差,预测间隔,估计单个样本的比例,两个均值之间的差,两个样本的两个比例之间的差异。统计假设:一般概念,检验统计假设,有关单个均值的测试,对两种均值进行测试,单个比例的测试,两个样本:两倍的测试。教科书:单元-IV:复杂的分化10升限制,复杂函数,分析性,Cauchy-Riemann方程(无证据),找到谐波共轭,基本分析函数(指数,三角学,对数)及其性质及其性质,共形映射,mobius变换。单元V:复杂的集成10 L线积分,库奇定理,库奇的积分公式,分析函数的零,奇异性,泰勒的系列,劳伦特的系列,残基,库奇残基定理(所有定理都没有证明)。
MCET 101 机械设计简介(3 个学分)先修课程:AMET 140 或 MCET 121。共同要求:[AMET 230 或 MCET 100] 和 MATH 154。工程制图主题:惯例、剖面、尺寸和公差。详细图纸、子装配图和装配图。各种机械部件和机械设计工具简介。(原 2920:101)
机械工程系 Rajendra Gode 博士技术与研究学院,印度马哈拉施特拉邦阿姆劳蒂 摘要:多年来,机械工程与医学之间的重叠越来越大。工程师们现在正在利用他们的专业知识来设计和创造功能性生物材料,并不断与医生合作以改善患者的健康。在这篇评论中,我们探讨了与制药和医疗行业相关的生物材料、生物力学、纳米力学和计算流体动力学 (CFD) 领域的科学知识状况。我们着眼于当前的研究和突破,概述了这些领域如何被用于创造用于人类患者医疗治疗的新技术。本评论还描述了这些领域的障碍和制约因素以及克服它们的方法。最后,还讨论了未来生物材料的发展从根本上改变当前医学和生物学方法的潜力。 关键词:计算流体动力学
机械工程系Rajendra Gode博士技术与研究所博士,印度马哈拉施特拉邦阿姆拉瓦蒂摘要:机械工程在改进现代医学的发展中发挥了关键作用,通过促进创新技术,设备和系统的发展,以改善医疗保健和患者的成果。机械工程原理的整合导致了医疗设备的突破,例如假肢,手术机器人和诊断设备。高级成像技术,例如MRI和CT扫描仪,依靠机械工程来进行精确机制和热管理。生物力学是一个关键的子场,有助于理解人类运动和开发辅助设备,例如外骨骼和矫形器。此外,机械工程师有助于设计微创手术工具,人造器官和药物输送系统的设计。计算建模和3D打印方面的最新进展进一步增强了定制治疗的能力,包括患者特定的植入物和组织工程。这种跨学科的合作不仅提高了医疗保健质量,而且扩大了个性化医学,早期诊断和有效治疗复杂疾病的可能性。随着技术的不断发展,机械工程在现代医学中的作用有望成长,应对新兴的医疗挑战并塑造医学的未来。关键字:医疗保健