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体方面,高强高模碳纤维主要依赖进口,国际上碳纤维份额大部分被日本掌控,对于我国碳纤维相关产业的发展产生了较大的阻碍.降低原丝成本,提高碳纤维质量以及开发不同需求的产品是我国碳纤维行业面临的主要挑战.在C/C复合材料生产方面,传统CVI法制备C/C复合材料需要1000~2000 h的致密化时间,且表面结壳严重,需要多次高温处理及表层去壳处理.虽然开发出多种新型CVI制备工艺,可明显缩短致密化时间,但......
观结构导致其冲击韧性与晶态材料有很大的差异,温度对其结构改变影响较大.2011年,王振明等[59]研究了钨丝增强相的非晶复合材料在常温和-40 ℃的冲击性能,研究结果表明低温对钨丝增强非晶复合材料冲击韧性影响不大,在室温和低温试验条件下都为脆性断裂.2012年, JOHNSON等[53]研究了从室温到液氮温度下非晶合金的冲击韧性,结果如图2所示.随着温度的降低,非晶合金的冲击韧性以大约0.02 J...第二相颗粒的方法,制备非晶合金复合材料,以激活更多剪切带的萌生,阻止剪切带扩展与促进剪切带增殖,进而提高非晶合金塑性变形能力[47].对现有非晶合金复合材料冲击韧性的总结如表2所列,从中可以知道,非晶合金复合材料的冲击韧性一般都会高于其对应的非晶合金的冲击韧性. 在外加法制备非晶合金复合材料中,2011年王振明等[59]研究了钨丝增强相的非晶复合材料的冲击性能,得到的非晶合金复合材料的冲击韧度为5......
; 中图分类号:TG146.1 文献标志码:A 铝青铜合金因具有良好的强度,耐腐蚀性和耐磨性能,在船舶装置,海水处理装置等结构中具有广泛应用前景[1-2].此外,铝青铜具有良好的焊接性,因此,常被制作成焊丝用来修复和焊接相近化学成分的结构件[3].铝青铜还常被用作喷涂材料改善碳钢或铝合金表面的腐蚀或摩擦性能[4-5].铝青铜... 超声振动引入电弧增材制造过程的示意图 Fig. 1 Schematic diagram of experimental apparatus of ultrasonic vibration assisted wire arc additive manufacturing 研究采用直径为1.0 mm的铝青铜焊丝,成分见表1,为方便表述,采用Cu-8Al-2Ni-2Fe-2Mn表示......
15.78%,Zn 0.13%.由此可见,钙锰矿的三维隧道具有较大的空间,优先于大半径铅离子进入晶格.钙锰矿颜色黑色,金属光泽,扫描电镜下钙锰矿微观形貌如图9(d)所示,呈丝状晶形,同时也有片状晶形,粒径属于纳米尺度. 3.3 隐钾锰矿的电子背散射衍射(EBSD)测定 图8 隐钾锰矿的晶体化学分析 Fig. 8 Crystal chemical analysis......
/SiC复合材料的致密化,为纤维增韧SiC复合材料界面控制提供了思路. 图4 M1和M2的性能[38] Fig. 4 Properties of M1 and M2[38] 3.1.3 晶须增强增韧 晶须是指具有规整截面,完整结构的丝状单晶.晶须的结构完整,缺陷较少,所以,其强度模量接近于理论值.晶须增韧复合材料机制一般有3种:裂纹桥联,裂纹偏转和拔出效应.目前,常用的增韧晶须主要包括氧化物晶须......
35,70和90 ℃所得到的除铁渣的SEM像.温度在35 ℃时,除铁产物形貌呈棱台状,表面光滑致密.温度在70 ℃时,除铁产物形貌较规则,表面粗糙且附着许多针丝状颗粒.温度升高至90 ℃时,除铁产物由很多形貌,粒度相似的小颗粒附聚在一起,呈"葡萄串"状,结晶形貌良好.由图4可知,温度对除铁渣的粒度影响较为明显,除铁渣的粒度随反应温度的升高而变小.温度为35 ℃时,粒度分布范围较宽,中位粒径D50为......
.LPSO结构通过弯曲,扭折实现协调变形,扭折变形的典型形貌如图4(f)所示.在大变形量的条件下,LPSO结构难以通过弯曲,扭折实现协调变形,会发生断裂(图4(e)中黑色虚线箭头所示),其放大的典型形貌如图4(g)所示,比较厚的片层状LPSO结构断裂的接口处出现大量丝状的LPSO结构物,这与LPSO结构沿[0001]α周期排列有关.图4(g)中白色箭头所示为片层状LPSO结构在挤压过程中断裂形成的小片段......
CVI法制备了丝状纳米纤维(NFC)增强C/C复合材料.此外,时启龙[30]采用CH3SiCl3(MTS)作为SiC的液态前驱体,高纯氢气作为载气,高纯氩气作为稀释气体,并采用鼓泡方式将气态MTS带入反应器的CVI法制备了C/C-SiC复合材料.TANG等[31]先将ZrB2粉末与纤维一起通过针刺的方法制成纤维-粉末预制体,然后通过CVI法将SiC引入预制体制得具有良好抗氧化耐烧蚀性能的......
一,也是天然层状结构材料最具代表性的材料之一.木质部在横截面上,存在逐层累叠的"疏-密"层状结构,表观上即生长轮结构,或称为年轮结构.从微观尺度上观察木质的年轮结构,可发现随着木质的密度梯度增加,木纤维细胞壁中的纤维分子聚成束状,纤维丝之间填充着半纤维素和木素从而形成了一层疏一层密的层状结构.这种精细结构和整体具有密度梯度的层状结构,使得木材具备优异的力学性能[9]. 1.1.3 骨结......