增强相相关论文
泡沫铝复合材料具有质轻,比强度、比刚度高,良好的吸能、吸声、阻尼、隔热等优异性能,是一种新型的结构功能材料,被广泛应用于汽车、建......
矿用硬质合金复杂、严苛、多变的服役环境使合金工具产生各种形式的磨损,这对WC-Co矿用硬质合金的性能提出了更严格的要求。增强矿......
近年来,航天武器装备对承力件的尺寸稳定性和轻量化提出更高的要求,镁合金室温抗拉强度可以达到450 MPa以上,弹性模量仅约45 GPa,......
结构的轻量化设计关键在于增加刚度和降低密度。高结构刚度和轻量化设计往往不可兼得,这是限制结构轻量化发展的主要瓶颈。当前的......
近年来,人工智能技术开始逐步地落地到智能驾驶行业,衍生了一些先进的汽车辅助驾驶系统。但这些系统针对的主要对象是机动车及驾驶员......
金属铜被广泛应用于微电子、航空航天、电气化、军事工业等领域,这是因为其具有良好的导电导热性能,在常见的金属中铜的导电性能是较......
随着石油开采工程的不断进行,抽油杆的工作环境日益恶劣,频发的抽油杆失效事故严重影响了油田开发工程低耗、高效的生产,提高抽油......
以 Ti-Si-Ni合金粉末为原料,利用激光熔敷技术在BT9钛合金表面制备出了以金属间化合物Ti5Si3为增强相、以NiTi2为基体的Ti5Si3/NiT......
镁合金作为低密度、高强度新型结构材料,被广泛用于汽车及航空航天领域,其主要的缺陷是高温力学性能较差,过去研究聚焦于添加高含......
Zr41.25Ti13.75Ni10Cu12.5Be22.5(Vit 1)非晶合金因具有很高的玻璃形成能力及优异的力学性能而受到研究者的不断探索,并被广泛的应用......
本文采用微波热爆原位合成法,以Ti-Al-B、Ti-Al-C体系混合粉末为原料,制备了 TiB2和TiC颗粒增强的钛铝基复合材料。对两个体系分别......
介绍了泡沫铝基复合材料的研究进展,概述以Al2O3、Si C为代表的硬质陶瓷颗粒增强相以及Al2O3短纤维、碳纤维等纤维增强相的加入对......
石墨烯因其独特的结构和优异的力学性能,可作为增强相大幅度提高金属材料的强度、刚度等力学性能及导电、导热等物理性能,从而得到......
碳材料与铜的连接对聚变堆中碳基面向等离子体部件的制备以及汽车工业中碳换向器的制备具有重要的意义。但是C/Cu钎焊面临润湿性差......
该文通过正交实验法,采用混合盐体系(KTiF-KBF-NaAlF)在Al-4.5Cu合金熔体内的原位反应,制备了内生颗粒增强的(TiB+AlTi)/Al-4.5Cu......
颗粒增强镁基复合材料由于具有高比强度、高比刚度和较好的阻尼性能等优点,在航空航天、机械电子、汽车制造等行业中有广阔的应用......
学位
原位反应制备TiB2/Al基复合材料具广阔的应用前景。但TiB2易在晶界团聚,制约了复合材料性能的进一步提高。为此,本文在原有工艺的基础......
铝合金本身耐磨损性较差、硬度低等特点限制了其应用范围,而铝基复合材料不仅保持了铝合金基本的优良性能而且在其基础上使性能提高......
原位合成技术是一种新型的材料制备技术。与外加增强体的复合材料相比,原位复合材料以其优异的综合力学性能而受到广泛关注。本文采......
本文采用粉末冶金与原位合成相结合的方法制备了 Ti2AlN颗粒网络增强 TiAl基复合材料,探索了利用气体渗氮的方法对 Ti粉进行表面成......
本实验采用放热弥散法(XD)成功制备了Al-SiO2-C(Mg)系铝基复合材料。对Al-SiO2-C(Mg)系,综合热力学计算、金相显微镜、DSC曲线、XR......
本文选用ZA27合金为基体,以铝硅合金为硅相载体,与纯锌熔体混熔制备了Sip/ZA27复合材料;在稳定混熔工艺的基础上,研究了使用P+RE复......
在硬件的可靠性设计中,有一条基本原则“简单就是可靠”.这个原则同样也适合软件,与功能的增多或增强相伴的是不断升级与补丁.现在......
通过考虑不同的参数,包括滑动距离(6 km)、压力(0.14~1.1 MPa)和滑动速度(230~1480 r/min),研究增强相对金属基复合材料(MMC)磨损机......
用高能球磨冷压烧结方法制备了Cu/Al2O3和Cu/WC弥散强化铜,检测和分析了其导电性能。结果表明:两种弥散强化铜的电阻率实验值均大......
综述了高强度高导电氧化铝颗粒增强铜基复合材料的原位复合制备法,并对各工艺的关键环节、主要参数及所制备的材料性能进行阐述。
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描述了碳纳米管和碳纳米管增强铝基复合材料的基本特征,讲述了碳纳米管铝基复合材料的制备方法和制备过程中存在的问题及解决方法......
本文提出的用等离子弧焊接铝基复合材料,将原位生产反应的原理应用于等离子孤焊接中,使得增强相的生成与焊接过程同步完成.通过试......
在依法治国,建设社会主义法治国家的过程中,依法治教、依法育人也就成为了时代发展的必然要求.学校里具体管理班级学生、联系学生......
北京大学亚太研究院是北京大学跨院系(所、中心)、跨学科的综合性研究机构。其宗旨是:加强和促进北京大学的亚太研究;推进中国亚太研......
北京大学亚太研究院是北京大学跨院系(所、中心)、跨学科的综合性研究机构。其宗旨是:加强和促进北京大学的亚太研究;推进中国亚太研究......
采用原位反应与铸造相结合的方法制备了Al2O3/Cu局部增强复合材料.研究了铜粉的量,预制决成型压力以及反应温度对复合材料的组织和......
期刊
北京大学亚太研究院是北京大学跨院系(所、中心)、跨学科的综合性研究机构. 其宗旨是:加强和促进北京大学的亚太研究;推进中国亚太......
关注“外面的世界” 2014年1月中国的出口数据出奇得好,并且这个好是建立在2013年1月强劲出口基础之上的。这个漂亮的数据大大超......
采用粉末冶金技术制备Mo-12Si-8.5B(at%)合金,对制备材料的微观组织形貌进行观察。结果表明:合金的微观组织为Mo-Mo3Si-Mo5SiB2,与......
氮化硅结合碳化硅具有优异的力学性能、抗蠕变性能、抗热冲击性能、热学性能和抗化学侵蚀性能,被广泛应用于冶金、化工、机械和国......
相比于传统的润滑油、润滑脂,固体润滑剂能够满足极端条件下的润滑要求。向铜基体中掺入固体润滑剂、合适的增强相颗粒,能形成铜基......
采用添加增强相的Fe-Al粉芯丝材和高速电弧喷涂技术(HVAS)原位合成了复合涂层.对添加了不同增强相的涂层组织和性能进行了研究,分......
研究了AlN-Al3Ti/ZL101原位复合材料的制备工艺,采用OM,SEM及TEM对该材料的微观结构进行了研究,用MTS800力性试验机测试了材料的力......
介绍了国内外几种制备大块金属玻璃基复合材料的方法和形成的组织,阐明了组织中增强相对力学性能的影响,展望了大块金属玻璃基复合......
颗粒增强铜基复合材料有着优良的综合性能,成为了近期研究开发的热点。本文论述了颗粒增强铜基复合材料的制备方法,增强相的选择及强......