中文名 | 复合材料性能测试仪 | 产 地 | 捷克 |
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学科领域 | 材料科学 | 启用日期 | 2018年9月30日 |
所属类别 | 分析仪器 > 电子光学仪器 > 透射电镜 |
主要用于材料微观性能的测试。 2100433B
透射电镜模式分辨率:≤2nm 透射电镜模式放大倍数:≥20万倍 透射电镜模式放大倍数: 10万倍 电子枪类型:场发射电子枪 电子枪寿命:≥2000小时/根 电子束加速电压:5kV 载样速度:≤5分钟。
树脂基复合材料、聚合物基复合材料、高分子基复合材料区别???
你指的是碳纤维复合材料吧,增强材料是碳纤维,主要取决于基体材料。比如炭/炭复合材料,是碳纤维增强炭(石墨)基体的复合材料,属于无机材料,主要应用于高温、摩擦方面;碳纤维增强树脂基复合材料,是有...
复合材料,是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合...
复合材料 是一种混合物。复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。按其结构特点又分为:①纤维增强复合材料。将各种纤维增强体置于基体材料内复合而成。如纤维增强...
温差电材料电导率和塞贝克系数测试系统 本系统是自行设计制作的一套测试设备, 该设备可以测试高温合 金、半导体材料的电导率和塞贝克系数,测温范围为室温 ~600℃。 测试原理图: 测试电导率 电导率的测试 测量温差电材料电导率的基本电路如上图所示。让一电流通过样品,测量 样品上两探针间的电压降。求电导率的公式为: A L RsV V A L V I 1 1 2 1 式中, I 是通过样品的电流,单位为 A,它可用标准电阻 Rs 上的压降 V2与 其电阻值 Rs之比来确定; V1为探针两端的电压降,单位为 V;L 是样品上两探针 间的距离,单位为 m;A为样品的截面积,单位为 m2。这样,材料电导率 σ的单 位就是Ω -1m-1,即 S/m。为了消除测试过程中因样品上通过电流产生所温差而引 起的温差电动势,可将电流反向一次,计算两次电压降读数的平均值。 标 准 电 阻 V2 V1Rs 电极 电
物理功能复合材料基础
1.1功能复合材料的概念
1.1.1复合材料的定义
1.1.2复合材料的界面
1.2复合材料的类型
1.2.1金属做基体的材料
1.2.2无机物质作基体的材料
1.2.3有机高分子做基体材料
1.3功能复合材料的组织结构基础
1.3.1原子结构
1.3.2晶体结构
1.4功能复合材料的性能基础
1.4.1材料性能的概念
1.4.2电学性能
1.4.3磁学性能
1.4.4光学性能
1.4.5声学性能
1.4.6热学性能
1.5复合材料的功能设计
1.5.1复合效应的概念
1.5.2复合方式
1.5.3功能设计
电学复合材料
2.1导电类复合材料
2.1.1固体电子和电子流动的基本理论
2.1.2金属基导电复合材料
2.1.3高分子基导电复合材料
2.1.4陶瓷基导电复合材料
2.1.5电阻复合材料
2.1.6超导复合材料
2.2半导体复合材料
2.2.1复合材料的半导体基础
2.2.2半导体微粒聚合物纳米复合材料
2.2.3纳米复合半导体
2.2.4金属和半导体接触时形成复合材料
2.2.5有机/无机复合半导体材料的研究发展
2.2.6高频光电导衰减法测量Si中少数载流子寿命
磁学复合材料
3.1软磁功能复合材料
3.1.1软磁复合材料的磁学基础
3.1.2铁氧体/无机材料构成的复合材料
3.1.3金属/无机非金属软磁复合材料
3.1.4金属/塑料复合软磁材料
3.1.5合金/金属复合材料
3.1.6其他复合材料
3.2永磁复合材料
3.2.1永磁复合材料基础
3.2.2纳米相永磁复合材料
3.2.3黏结钕铁硼永磁复合材料
3.3电磁和磁电效应复合材料
3.3.1磁电效应复合材料
3.3.2电磁屏蔽复合材料
光学和声学复合材料
4.1光波与材料的作用
4.1.1光波和波谱学
4.1.2光波与材料的作用的微观分析
4.2非线性光学和激光复合材料
4.2.1光非线性复合材料
4.2.2可调谐染料激光器复合材料
4.3发光复合材料
4.3.1电致发光材料
4.3.2光致发光材料
4.4光波导复合材料
4.4.1光波导基础
4.4.2光波导复合材料
4.5光存储复合材料
4.5.1光存储原理及一般光存储介质
4.5.2光致变色复合材料
4.6光电复合材料
4.6.1光电材料基础
4.6.2聚合物基光电复合材料
4.6.3陶瓷基光电复合材料
4.6.4电光效应及电光材料
4.7其他光学复合材料
4.7.1光催化复合材料
4.7.2透光和不透光材料
4.7.3磁光效应及相应复合材料
4.7.4液晶材料
4.7.5着色复合材料
4.8声学功能复合材料
4.8.1隔声复合材料
4.8.2光声效应和声光效应复合材料
4.8.3声隐蔽复合材料
热学功能复合材料
5.1相变储热复合材料
5.1.1储热材料基础
5.1.2相变储热复合材料基础
5.1.3相变储热复合材料
5.2导热、隔热和保温复合材料
5.2.1隔热保温材料基础
5.2.2隔热保温块体复合材料
5.2.3隔热保温涂层材料
5.3膨胀功能复合材料
5.3.1常用膨胀材料
5.3.2热膨胀复合材料
5.4热电和电热复合材料
5.4.1热电复合材料
5.4.2电热材料
5.5磁热效应的概念
参考文献2100433B
硼纤维环氧复合材料的比强度和比模量高,约是钢的3倍。层压板性能见下表。
硼纤维/环氧层压板在-54℃时的性能与室温的性能相似,说明其低温性能很好。
硼复合材料与其他飞机部件的材料进行比较,除剪切强度外,50%体积含硼/环氧复合材料的拉伸强度,模量和压缩强度都高于其他材料,所以是飞机部件的最选材料,但价格较高。
《高性能耐磨铜基复合材料的制备与性能研究》由王德宝、吴玉程著。通过SEM、XRD、TEM和其他实验检测仪器对粉末的机械合金化过程,复合材料的微观组织特征以及机械、物理和摩擦磨损性能进行了系统研究,为拓展新型高性能铜基复合材料的应用领域打下坚实的基础。