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尺寸,高性能和特种C/C复合材料构件的成功研制.基体组织结构调控是优化C/C复合材料性能难点所在,西安航天复合材料研究所,北京航天材料及工艺研究所,中南大学和西北工业大学等科研院所通过多年研究,已掌握高密度,组织结构可控C/C复合材料的制备条件[32],图2给出了西北工业大学制备的具有纯粗糙层,纯光滑层,和粗糙层和光滑层各占一定比例的织构照片.目前,C/C复合材料结构及性能研究主要涉及以下三个方面. 图2 西北工业大学制备的粗糙层(a),光滑层(b),粗糙层和光滑层各占一定比例(c)的碳基体织构照片 Fig. 2 Texture photographs of carbon matrix prepared by Northwestern Polytechnical University 2.1 跨尺度增强及其性能研究 碳纤维直径为5~15 μm,无法满足......
.结合矿井生产条件,按照盘区布置和人员组织形式,分矿区,片区运用RFID射频自动识别技术和ZigBee无线通信技术,开阳磷矿建成了集人员定位,日常管理,工作考勤,灾后急救等多项功能于一体的井下人员综合管理系统,搭建了由移动视频,设备定位跟踪以及语音对讲三个子系统组成的井下设备监控与定位系统,并实时显示在调度指挥系统图上,使调度人员及时准确了解人员动态对生产信息进行准确判断和指挥,并实现了井下人机3......
at comprehensive conditions 2.3 阴极电化学反应机理测试 采用三电极隔膜电解槽,三电极分别为:工作电极,316L不锈钢电极(有效面积7.065 mm2);辅助电极,高纯铂片电极(有效面积1 cm2);参比电极,饱和甘汞电极(SCE).阴极循环伏安曲线测试在20 ℃下进行,通过改变不同扫描速率,测得相应曲线;线性扫描伏安测试是在20 ℃,50 mV/s的条......
/ TWC.2004.833474. (Edited by ZHENG Yu-tong) 中文导读 基于层次式动态任务调度架构下的多无人机巡逻实现 摘要:本文考虑了一个多无人机巡逻的场景.在该场景中,一组无人机同步对一片地面区域进行覆盖巡逻.采用领航者-跟随者控制模式,并提出了一种改进的李雅普诺夫向量场方法以提高轨迹跟踪的精度.为了适应通信条件差的情况,提出了一种基于预测的同步方法来保持编队的一致性.此外,为了使多无人......
NSGA-Ⅱ算法对筛面弯曲半径和折弯角度进行了优化.董海林等[79]运用Mooney-Rivlin本构模型对聚氨酯网面进行有限元仿真,研究了张紧量对网面动态特性的影响,结果表明筛面横向最大等效应力远低于其抗弯许用应力,但张紧量仍需要结合筛网速度等动力学参数进行综合分析.邹梦麒等[80]同样通过有限元仿真研究了张紧量对单片驱动弛张筛筛面动力学参数的影响. 文献中对筛机结构的研究大多呈现两极化趋势,即分......
核和接触成核作用可以使沉淀产物中较大颗粒逐渐转化为较小颗粒,使体系内颗粒平均粒度减小;另外,晶种的存在可以促进沉淀产物结晶转化并且加速Ostwald熟化,在晶种循环过程中,晶体生长的过程是成核→针状和片状生长→针状与片状晶体聚集成类球形水菱钇型碳酸钇晶体.实验在1次晶种循环的条件下即可得到粒度12.0 μm且分散性均匀的晶型碳酸钇.本文将为碳酸钠沉淀制备晶型碳酸钇提供理论指导. 关键词:碳酸钠...行了研究,得到了碳酸镧结晶活性区域,获得了晶型碳酸镧;王嵩龄等[14]用碳酸钠作沉淀剂,通过沉淀条件控制,获得了易沉降,易过滤的碳酸镨钕;姜晓丽等[15]采用正加料方式,用碳酸钠作沉淀剂制备出了低钠片状碳酸镧;高习贵等[16]以工业碳酸氢钠作沉淀剂,通过加入晶种及沉淀条件的调控,得到晶型碳酸镨钕;NAGASHIMA等[17]分别以碳酸钠和碳酸氢钠为沉淀剂,对稀土碳酸盐的制备和结构进行了研究,阐明了......
的WC-Co硬质合金基体摩擦因数减小,能有效减弱刀-屑间的摩擦,从而降低高速切削产生的热量,减缓碳元素从刀具基体析出进入切屑的速度,进一步提升抗黏结和月牙洼磨损的能力.此外,还可用于电子行业微型钻头,精密模具,矿用截齿,聚晶金刚石球齿和复合片的基体中. 表1 Co-碳化物陶瓷结合剂WC硬质合金力学性能 Table 1 Mechanical properties of WC cemented...展路径的SEM照片[16] Fig. 1 SEM image of crack propagation path of cBN/WC-Co composites[16] Co-氮化物陶瓷结合剂WC硬质合金具有高硬度,良好耐磨性和断裂韧性,可用于制造刀具,钻孔和耐磨零部件等.有研究表明,向WC-Co硬质合金中添加cBN可有效消除加工过程中刀具和工件间的切削热,改善刀具的热性能. 1.1.4 WC......
. 3.3.2 层状复合结构增韧 层状复合是一种陶瓷增韧的新工艺,该方法增韧的原因是弱界面结合效应.陶瓷材料裂纹一旦达到临界尺寸就会发生扩展,材料会由于裂纹尖端应力集中而失效.但在层状结构中,裂纹只会在层间发生偏转,不会对下层产生影响[46].在外力作用下,下一层的薄弱点会不断产生新的裂纹,抑制裂纹扩展的影响以达到增韧效果.以片层SiC替代粒状SiC,可达到复合增韧效果.解玉鹏等[47]采用流延...SiC质侧壁可以使侧壁厚度降低,有利于扩大槽膛容量,增大铝的产量. 5.3 航空航天 SiC复合材料因为具有密度低,耐高温,氚渗透率低和辐照稳定性强等优点,在航空,航天等领域具有广阔的应用前景.SiC/SiC复合材料在航空领域的应用主要包括发动机燃烧室内衬,燃烧室筒,喷口导流叶片,机翼前缘,反射镜,涡轮叶片和涡轮壳环等部位[51]. 5.4 核工业 以SiC/SiC为代表的陶瓷/SiC复合材料在核能系......
晶粒组织.TEM样品制备流程为:尺寸为8mm×8 mm×2 mm的金属薄片打磨至约200 μm厚度,然后在冲样台冲孔得到直径3 mm圆片,之后使用双喷电解减薄仪减薄至微量穿孔.双喷液采用高氯酸(体积分数,8%)的甲醇溶液,工作电压10 V,温度25 ℃.使用JEOL-2100 HRTEM观察合金中的团簇与析出相的尺寸及分布信息,工作电压200 keV. 图1 7B05铝合金120...区衍射花样表明其主要为亚稳η′析出相和稳定η析出相.析出相呈球状或盘片状,径厚比较低.在峰时效态样品中,析出相的平均半径为6.6 nm,平均厚度为5.6 nm,而在过时效态样品中析出相有所长大,其平均半径和平均厚度分别为9.4 nm和7.3 nm. 由图5可以看出,在早期自然时效(ENA,自然时效2 d)与稳定自然时效态(SNA,自然时效60 d)样品中,Zn-Mg团簇为该合金中主要的溶质原子团簇......
谱采用C 1s峰以284.6 eV进行校正.采用Horiba Lab-RAM HR Evolution型拉曼光谱仪获得试样表面200~1200 cm-1范围内的拉曼光谱,测试能量小于0.5 mW,通过标准硅片在520 cm-1处拉曼位移进行校正,每个试样分别测试3个点位,每个点位累积积分10次避免杂散光噪声的影响. 1.3 腐蚀和电化学测试 中性盐雾试验按照标准ASTM B117-2002进行.溶液采用质量分数为5 %的NaCl水溶液,盐雾箱温度控制为35 ℃,腐蚀周期为8 d,喷雾量为50 mL/(cm2·d),拍照记录前去除试样表面的腐蚀产物并冲洗烘干. 电化学测试采用Autolab PGSTAT302F型电化学工作站进行.工作电极为经化学转化处理的试样,其工作面积为1.0 cm2,参比电极为Ag/AgCl(饱和氯化钾)参比电极,辅助电极为大面积Pt片.实验在室温下进行,腐......