《金屬基層狀複合功能材料的研製與性能》是2015年4月冶金工業出版社出版的圖書,作者是周生剛、竺培顯。
基本介紹
- 書名:金屬基層狀複合功能材料的研製與性能
- 作者:周生剛、竺培顯
- 出版社:冶金工業出版社
- 出版時間:2015年4月
- 定價:56 元
- 開本:16 開
- 裝幀:平裝
- ISBN:9787502468712
《金屬基層狀複合功能材料的研製與性能》是2015年4月冶金工業出版社出版的圖書,作者是周生剛、竺培顯。
《金屬基層狀複合功能材料的研製與性能》是2015年4月冶金工業出版社出版的圖書,作者是周生剛、竺培顯。內容簡介《金屬基層狀複合功能材料的研製與性能》重點闡述了Ti-Al、Pb-Al、Ti-Cu、Pb-Steel、Al-T...
《鈦-鋁層狀複合電極材料製備和性能的套用基礎研究》是依託昆明理工大學,由竺培顯擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 塗層鈦陽極是濕法電解冶金和電化學工業重要的裝備器件,其性能直接關係到反應過程的穩定性、產品質量、運行成本和對...
金屬基複合材料是近年來迅速發展起來的高性能材料之一,本書重點介紹:複合材料設計及金屬複合材料的基體、增強體、界面的相關基礎知識;金屬基複合材料製造方法:粉末冶金法,爆炸焊接法,熱噴塗法等;複合材料的二次加工技術:壓力加工方法...
《碳納米管/鋁基層狀仿生複合材料的製備研究》是依託上海交通大學,由李志強擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 層狀複合結構是自然界長期進化而優選的強韌化解決方案,其中貝殼珍珠層仿生製備是高強超韌材料的開發重點。本項目旨在探索製備...
顆粒增強鋅基複合材料是改善鋅合金高溫性能和耐磨性能的有效手段,但由於增強相與基體之間潤濕性差、熱失配大等原因,其性能仍不理想。三元層狀陶瓷Ti3AlC2兼具金屬和陶瓷的諸多優良特性,由層狀結構所致的良好自潤滑性有助於提高複合材料...
按基體材料不同,先進複合材料分為樹脂基、金屬基和陶瓷基複合材料。其使用溫度分別達250~350℃、350~1200℃和1200℃以上。先進複合材料除作為結構材料外,還可用作功能材料,如梯度復 合材料(材料的化學和結晶學組成、結構、空隙等在...
《CNTs-鋁基複合材料的無壓滲透製備及摩擦磨損性能》是依託浙江大學,由張孝彬擔任項目負責人的面上項目。 項目摘要 碳納米管具有超強的力學性能、良好的減摩/耐磨性和化學穩定性。碳納米管作為金屬基複合材料的增強體可有效提高複合材料...
膜分離技術是氣體分離的一條有效途徑,金屬有機框架(MOF)是一種潛在的氣體膜分離材料,然而MOF在通用支撐體上成核密度低,成膜困難。本項目從納米MOF粉體的尺寸、形貌調控入手,採用有機胺對MOF進行功能化,探討功能化MOF的可控制備...
(4)其性能取決於每一組成相的性能。(5)其組元具有重複的幾何形狀,以致在巨觀上可以認為材料是均勻的。(6)具有單個組元材料不具有的優良性質。分類及作用 貴金屬複合材料屬金屬基複合材料,具有與貴金屬相似的特性,如導電、導熱性好,...
高性能複合材料可以根據要求進行設計,能夠使材料揚避短,當前的研究重點有:纖維增強塑膠、碳/碳複合材料、陶瓷基複合材料和金屬基複合材料。高分子功能材料是近年來發展最快的有機合成材料,每年的遞增速度達到14%。此外,美國科學家還...
(2)顆粒增強鋁基功能複合材料製備工程化和套用技術;(3)顆粒增強鎂基複合材料製備工程化和套用技術;(4)彌散強化銅基摩擦複合材料製備工程化和套用技術;(5)雙金屬/層狀複合材料製備工程化和套用技術;(6)複合材料的加工及性...
石墨烯呈薄紗狀與碳納米管的管狀相比,更適合於生物材料方面的研究。並且石墨烯的邊緣與碳納米管相比,更長,更易於被摻雜以及化學改性,更易於接受功能團。 [24] 氧化性:可與活潑金屬反應。 [25] 還原性:可在空氣中或是被氧化性酸...
第二章 功能複合材料的界面和最佳化設計15 第一節 概述15 一、表面與界面概述15 二、表面與界面的理論研究16 三、複合材料界面強度原位測試技術16 第二節 功能複合材料的界面17 一、聚合物基複合材料的界面17 二、金屬基複合材料的界面...
在碳纖維表面鍍金屬,製成了碳纖維鋁基複合材料。當溫度接近於金屬的熔點時還可保持高的彈性模量,在600℃高溫下仍能保持其強度。基本概念 用碳纖維和鋁錫合金製成的複合材料,是一種減摩性能比鋁錫合金更優越,強度更高的高級軸承材料...
《金屬聚合物複合材料製備和套用》是2018年6月化學工業出版社出版的圖書,作者是薛俊峰。內容簡介 本書主要介紹微納米金屬粉、各種金屬聚合物以及金屬聚合物複合材料的製備原理和方法、性能和套用。原理方面介紹了聚合物的物理化學性能、有機...
TiB2基復相陶瓷是一種極具發展潛力的新型陶瓷裝甲防護材料,隨之發展起來的TiB2基陶瓷/金屬功能梯度材料可以減小陶瓷層與金屬層之間聲阻抗差異,削弱高速撞擊過程中反射拉伸波的形成,從而極大提高防護性能。為此,本項目以TiB2基陶瓷/金屬...