材料的热膨胀与其他物理性能的关系研究——评《材料物理性能》

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材料物理是当前理工学科的基础性学科,在半导体、芯片、面板等高端制造领域有着举足轻重的作用,是理工人才培养的根本保障.特别是在当前的国际形势下,中国的芯片等高端产品研发关系到国家的未来发展和国际经济地位,材料物理学科的地位和价值更加不可动摇.《材料物理性能(第二版)》(华东理工大学出版社,2018年12月版)一书由吴其胜、张霞、蔡安兰共同编著,编者立足于材料物理专业的基本要求,将无机材料作为全书的核心研究对象,对材料的力、热、电、磁等物理性能进行了详细而全面的介绍,阐述了各性能的物理或化学原理,及其在不同的环境条件下的相关属性,是高等院校材料物理等相关专业的重要教材,同时对于物理工程的具体实践也有着重要的借鉴意义.总览全书,具备三个方面的显著特色.
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为了分析中空夹层钢管混凝土在压-扭复合受力下的破坏机理,对24根中空夹层钢管混凝土进行了压-扭静力试验,分析了受力全过程中中截面应变的开展规律及轴力对扭转刚度的影响,并通过扭转变形各阶段中截面横向应变与剪应变的开展,分析了轴力对外钢管约束效应的影响.结果表明:轴压比较大时,扭矩-转角(T-θ)曲线在弹性范围内出现明显的拐点,轴力提高了初始抗扭刚度;圆中空夹层钢管混凝土中截面不同位置处的扭矩-应变(T-ε)曲线重合度较高,相较于方形截面,其对内部结构的约束更均匀;扭矩加载初期,方形截面外钢管角部与中部的环向
采用两种再生粗骨料(RAⅠ、RAⅡ)分别替代30%、50%、70%、100%的天然粗骨料,以及将两种再生粗骨料以不同质量比(mRAⅠ:mRAⅡ=1:3、1:1、3:1)混合后替代30%、50%、70%、100%的天然粗骨料制备了再生混凝土,研究了不同再生粗骨料的品质和掺量对再生混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度和轴心抗压强度的影响.结果表明:再生混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度和轴心抗压强度均随着再生粗骨料掺量的增加而降低;当再生粗骨料掺量一定时,再生混凝土的力学强度随着mRAⅠ:mRAⅡ的增大而增大;参考GB
采用固定砂石体积法和改进的全计算法,设计了C40机制砂自密实轻骨料混凝土的配合比,并通过正交试验分析了机制砂自密实轻骨料混凝土的抗压强度和工作性.结果表明:当水胶比为0.37、体积砂率为51%、Ⅰ级粉煤灰替代率为20%、硅灰替代率为4%、聚羧酸高性能减水剂掺量为1%时,能够满足C40机制砂自密实轻骨料混凝土的相关性能要求.
以夹砂层地质为研究背景,结合工程实例,采用规范计算、现场载荷试验及ANSYS有限元分析方法,对预制混凝土劲性复合桩(PPRC劲性复合桩)地基进行了设计计算,并将结果进行了分析比较.结果表明,PPRC劲性复合桩单桩抗压承载力试验值与有限元分析结果较相近,且大于承载力设计值,PPRC劲性复合桩承载力特征值满足设计要求;通过与水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)对比可知,PPRC劲性复合桩经济优势明显,具有较好的推广前景.
以磷石膏、粉煤灰、矿渣微粉、生石灰为主要原料制备了磷石膏基复合材料,研究了磷石膏基复合材料性能的影响因素,并通过多变量数值分析得到了最优配合比.结果表明:当磷石膏、粉煤灰、矿渣微粉、生石灰的质量比为1:0.4:0.06:0.03时,制备的磷石膏基复合材料的抗压、抗折强度均较高;掺入6‰防水剂对磷石膏基复合材料的抗压强度提升较大,复掺3‰减水剂+3‰防水剂对抗折强度提升较大;当水胶比为0.38~0.40时,磷石膏基复合材料的强度较高;21℃蒸汽养护14 d可使磷石膏基复合材料的强度达到最佳,但蒸汽养护会导致
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随着新能源汽车产业的快速发展,动力电池的产量逐年增长.《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》指出,2025年新能源汽车新车销量占20%,2035年新能源汽车将成为主流(如2021年新能源汽车有望突破300万辆).随着新能源汽车退役大潮的到来,新能源汽车退役动力电池的梯次利用、智能拆解与精准归集及清洁再生利用已成为国内外极为关注的热点,“十三·五”期间国家科技部已安排四个国家重点研发计划项目.废旧锂电池中的镍、钴、锰、锂和铜等有价金属含量远超原生矿,具有巨大的回收价值;电解质、黏结剂和隔膜主要是一
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