更新日期: 2024-07-03

乙烯-1-己烯共聚PE的微观结构与热性能

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乙烯-1-己烯共聚PE的微观结构与热性能 4.4

采用凝胶渗透色谱仪、核磁共振分析仪和差示扫描量热仪分析了Ziegler-Natta催化剂和茂金属催化剂生产的乙烯-1-己烯共聚线型低密度聚乙烯(LLDPE)的化学组成分布和熔融特性。与Ziegler-Natta催化剂生产的LLDPE相比。茂金属催化剂生产的LLDPE具有更均匀的化学组成分布、更低的结晶温度、熔融温度、结晶度和片晶厚度。

“己烯共聚PE100级聚乙烯管材料研制及产业化”课题通过验收 “己烯共聚PE100级聚乙烯管材料研制及产业化”课题通过验收 “己烯共聚PE100级聚乙烯管材料研制及产业化”课题通过验收

“己烯共聚PE100级聚乙烯管材料研制及产业化”课题通过验收

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2011年1月18日,中国石化齐鲁分公司承担的"十一五"国家科技支撑计划重点课题"己烯共聚pe100级聚乙烯管材料研制及产业化"通过了中国石油和化学工业联合会组织的课题验收及科技成果鉴定,课题已申请4项中国发明专利和1项国际发明专利,制订了1项行业标准,按期全面完成了课题攻关任务。中国石油和化学工业联合会副秘书长胡迁林参加了此次会议并发表了讲话。

PE分子结构对改性沥青黏弹性能及微观结构的影响

PE分子结构对改性沥青黏弹性能及微观结构的影响

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利用动态剪切流变仪、荧光显微镜等手段研究不同结构pe改性沥青的黏弹性能、微观结构、黏温特性等,从聚合物分子结构的角度阐述改性沥青性能的差别及原因。结果表明:改性沥青在相同温度下的储存模量g'和损失模量g〞由大到小顺序为hdpe、ldpe、vpe,储存模量g'随温度降低幅度大小顺序为vpe、ldpe、hdpe;相同温度下沥青质含量较低的zh沥青的储存模量g'小于qhd沥青的;pe以不规则颗粒分散在沥青相中,ldpe分散最均匀,粒子为球状且直径约为20μm;hdpe的粒子形状不规则且粒径多数大于100μm;pe改性沥青微观结构及黏弹力学性能的差别是由于pe分子间距、分子柔顺性及结晶度的差异造成的;hdpe对沥青的黏弹力学性能和高温性能的提高效果最明显,hdpe合适的掺加量为4%~5%。

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PE管热性能

PE管热性能

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PE管热性能 4.7

介绍 在进行髋关节臵换的外科手术中,最常见的临床问题是髋臼内衬从外杯脱 落或无法压进外杯.这个问题与聚乙烯在不同温度下的热膨胀情况有关[2.3]。已有 论文证明,聚乙烯的热膨胀会影响内衬与外杯的配合情况 [1].本实验对三种不同 产地的聚乙烯材料在0℃、20℃和37℃条件下的热膨胀与相同条件下的钛合金 材料的热膨胀进行比较.并在干燥和水浴两种条件下进行,以模拟机加工环境和 人体体液环境。因为北京蒙太因医疗器械有限公司对聚乙烯产品是使用冰水检验 的,所以此实验的意义在于首先确定37度水浴中聚乙烯内衬的真实尺寸,继而推 算出冰水检验时的允许公差,然后根据不同温度下聚乙烯膨胀率的曲线制定不同 温度下的制造公差. 材料与实验方法 准备常温下内径为ф28mm,外径为ф40mm,高度为40mm的4个圆筒,材料分 别为中国聚乙烯、德国聚乙烯、英国聚乙烯和钛合金

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泡沫塑料的微观结构与性能 泡沫塑料的微观结构与性能 泡沫塑料的微观结构与性能

泡沫塑料的微观结构与性能

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泡沫塑料的微观结构与性能 4.4

综述了近年来泡沫塑料微观结构与宏观力学性能关系的研究新进展,阐述了泡沫塑料微观结构如泡孔形态、泡孔密度的最新表征技术和模拟方法,详细分析了微观结构对泡沫塑料的力学性能尤其是压缩和拉伸性能的影响,并对研究作了总结和展望。

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乙烯己烯共聚PE的微观结构与热性能热门文档

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两种聚丙烯工程管材的性能及微观结构比较

两种聚丙烯工程管材的性能及微观结构比较

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两种聚丙烯工程管材的性能及微观结构比较 4.5

测定了两种聚丙烯工程管材(pp-a,pp-b)的物理力学性能,同时用熔体流动指数法、凝胶渗透色谱、碳核磁共振谱、差示扫描量热法和x射线衍射法分析了两种管材聚合物的微观结构。流动指数法与凝胶渗透色谱试验结果得出,pp-a熔指小、分子量大和分布相对较窄,而pp-b熔指大、分子量小和分布相对较宽。与pp-b相比,pp-a等规度相对较低,且立构缺陷相对集中。pp-a在再结晶时易形成β结晶,pp-b较易形成γ结晶。pp-a是z-n催化等规聚丙烯(znipp),而pp-b是茂金属催化等规聚丙烯(mipp),工程应用过程中出现问题主要由其微观结构所决定。

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管道3PE防腐涂层聚乙烯专用料的热性能研究 管道3PE防腐涂层聚乙烯专用料的热性能研究 管道3PE防腐涂层聚乙烯专用料的热性能研究

管道3PE防腐涂层聚乙烯专用料的热性能研究

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管道3PE防腐涂层聚乙烯专用料的热性能研究 4.7

管道3pe防腐涂层使用的聚乙烯专用料在国内外输油、气工程中得到了广泛的应用,但对其热性能的研究鲜见报道。采用热重分析,结合coats-redfern法对热分解过程进行了研究,用红外光谱、力学拉伸等方法考察了不同加热温度对聚乙烯专用料的性能和组成的影响。研究结果表明:当热分解温度达到315℃以上时,聚乙烯专用料的失重速率迅速变大,371℃时失重速率达到最大;coats-redfern法适用于聚乙烯专用料的热分解动力学分析,整个热分解过程可分为四个阶段,其中第三失重阶段范围为316~402℃,活化能最高达到167.9kj/mol,样品质量分数变化也最大,即从96.1%降低到12.0%;在245℃以上处理1h时,聚乙烯专用料的力学性能呈明显下降趋势,性能的下降主要是由于芳香族化合物及氧化产物的生成。

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CWBP与CWCPM对水泥基材料微观结构与性能的影响

CWBP与CWCPM对水泥基材料微观结构与性能的影响

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CWBP与CWCPM对水泥基材料微观结构与性能的影响 4.5

为开辟建筑垃圾废砖再生利用新途径,将建筑垃圾废砖磨细成粉,即建筑垃圾砖粉(cwbp),与其他工业废渣复合形成建筑垃圾复合粉体材料(cwcpm).借助xrd,dsc-tg,sem及mip微观测试手段,研究了cwbp与cwcpm对水泥基材料水化产物数量、微观形貌及其孔结构的影响.研究结果表明:cwbp颗粒级配及形貌较差,活性较低;cwcpm可充分发挥各组成材料间的叠加效应,粒径较小的颗粒可填充于水泥颗粒间,有利于胶凝体系形成紧密堆积结构;cwcpm的二次水化反应降低了取向性较强、稳定性较差的ca(oh)2含量,改善了水泥基材料内部微观形貌,细化了混凝土孔结构,可有效改善混凝土孔径分布.

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耐久型室外粉刷石膏的性能及微观结构 耐久型室外粉刷石膏的性能及微观结构 耐久型室外粉刷石膏的性能及微观结构

耐久型室外粉刷石膏的性能及微观结构

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耐久型室外粉刷石膏的性能及微观结构 4.4

研究白水泥等作激发剂的难溶性无水石膏的性能,并制备出用于室外条件下的耐久型粉刷石膏.用xrd和semedax分析了耐久型粉刷石膏外墙饰面使用18年后的相组成和显微结构

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Si对Ti-Al-Si-N涂层微观结构及性能的影响

Si对Ti-Al-Si-N涂层微观结构及性能的影响

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Si对Ti-Al-Si-N涂层微观结构及性能的影响 4.4

ti-al-si-n涂层是在ti-al-n涂层基础上发展而来的一种四元复合涂层。本文综述了si对ti-al-si-n涂层微观结构、硬度、残余应力、抗氧化性能、热稳定性能、摩擦磨损性能及切削性能的影响。分析表明:si元素能有效细化晶粒,减少柱状晶,形成新型纳米结构,从而显著提高涂层硬度,可达39gpa;si的原子分数超过5%后,涂层残余应力逐渐降低;ti-al-si-n涂层在1100℃下仍具有良好的抗氧化性能;si元素使涂层的热稳定性能有很大提高,ti-al-si-n涂层1100℃氧化后硬度无显著变化;与ti-al-n涂层相比,添加si元素后涂层的摩擦系数由0.7下降至0.5;ti-al-si-n涂层刀具的使用寿命与si原子分数有很大的关系。

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苯丙乳液改性砂浆的微观结构与性能(英文)

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苯丙乳液改性砂浆的微观结构与性能(英文) 4.7

用2种具有不同性质的苯丙乳液来研究聚合物对砂浆各种性能的影响,测量了不同聚合物掺量下,聚合物改性砂浆的流动性及力学性能。通过测量砂浆凝结硬化过程中绝热温升来研究聚合物对砂浆中水泥水化过程的影响。用扫描电子显微镜观察了聚合物改性砂浆的微观结构。结果表明:由于聚合物成膜及其与水泥水化产物的相互作用,砂浆的力学性能得到显著改善。聚合物的性质不同,对砂浆性能的影响作用不同。环境扫描电子显微镜对新拌水泥浆的原位观察证实了乳液聚合物粒子在水泥颗粒上的迅速吸附,为解释聚合物对新拌砂浆流动性能的改善以及对水泥水化的延滞作用提供了直接证据。

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二氧化钛材料微观结构与应用性能的联系 二氧化钛材料微观结构与应用性能的联系 二氧化钛材料微观结构与应用性能的联系

二氧化钛材料微观结构与应用性能的联系

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二氧化钛材料微观结构与应用性能的联系 4.6

二氧化钛是一种具有良好热稳定性和化学稳定性的金属氧化物材料,可用作光催化剂、光电材料、催化剂载体、复合材料中的填充剂或惰性组分等。然而二氧化钛材料在工业应用中常存在难题,实验表征手段又不能够很好地认识这些困难背后隐藏的分子相互作用的机理。分子模拟技术有助于在分子尺度了解二氧化钛材料的微观结构对其性质的影响。本文在总结已有工作的同时从二氧化钛材料润湿性、催化反应活性、受限条件特殊性质3个方面入手介绍了利用分子模拟手段研究二氧化钛表观性质与微观结构间的联系。

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等离子喷涂Fe-W-B涂层的微观结构与性能研究 等离子喷涂Fe-W-B涂层的微观结构与性能研究 等离子喷涂Fe-W-B涂层的微观结构与性能研究

等离子喷涂Fe-W-B涂层的微观结构与性能研究

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等离子喷涂Fe-W-B涂层的微观结构与性能研究 4.5

以水雾化fe-w-b球状合金粉末为原料,在45#钢基体表面采用等离子喷涂技术制备fe-w-b涂层。结合扫描电子显微镜(sem)、x射线衍射(xrd)、能谱(eds)、显微硬度计等对fe-w-b涂层的微观结构、物相组成、元素分布、力学性能进行了研究。研究结果表明,fe-w-b涂层呈层状堆叠结构,涂层较为致密均匀;涂层物相为α-fe相,且衍射峰向小角度偏移,各元素分布均匀;涂层结合强度为23.1mpa,断裂类型为涂层层间断裂;涂层硬度明显高于45#钢基体,分布在370-405hv之间。

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氯磺化聚乙烯橡胶的耐热性能 氯磺化聚乙烯橡胶的耐热性能 氯磺化聚乙烯橡胶的耐热性能

氯磺化聚乙烯橡胶的耐热性能

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氯磺化聚乙烯橡胶的耐热性能 4.5

该文研究了矿物质填料sio2、sb2o3及氯化石蜡对氯磺化聚乙烯橡胶可燃性的影响。在以csm为基础的耐火包覆材料组成物中将上述3种物质配合加入,有明显阻燃效果。在对这种材料在试验装置上进行热冲击法试验时发现,在试样表面与热至1100°c的点火器接触时立刻发生燃烧,接着发生聚合材料的碳化,碳化层底下是矿物质填充剂的白色粉末,其下面却是丝毫未发生变化的原始材料。

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热压制备硅酸铝纤维/TCP生物FGM的微观结构与性能 热压制备硅酸铝纤维/TCP生物FGM的微观结构与性能 热压制备硅酸铝纤维/TCP生物FGM的微观结构与性能

热压制备硅酸铝纤维/TCP生物FGM的微观结构与性能

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热压制备硅酸铝纤维/TCP生物FGM的微观结构与性能 4.5

采用热压工艺制备了硅酸铝纤维/tcp生物功能梯度材料(fgm)。采用x射线衍射分析、扫描电镜、edax线扫描能谱分析、密度分析及洛氏硬度分析对fgm进行了研究,结果表明:纤维含量分布呈轴向对称梯度变化。fgm整体完好,无破损或裂纹出现。fgm在宏观上呈现较模糊的梯度分布,微观上则表现出成分的连续变化。tcp基体与纤维结合紧密。fgm中tcp与硅酸铝纤维及热压模之间均未发生化学反应生成杂质化合物,ha至tcp的相变是因为羟基磷灰石的分解产生。随纤维含量增加,fgm各梯度层的断裂形式由脆性断裂逐渐转变为韧性断裂,且韧性程度随纤维含量增加而增强。各梯度层硬度和相对密度随纤维含量的增加而提高,且在纤维含量为60vol%时达到最高,分别为92.7mpa和86.5%。

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梯度结构混凝土的界面力学性能与微观结构

梯度结构混凝土的界面力学性能与微观结构

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梯度结构混凝土的界面力学性能与微观结构 4.7

第13卷第1期 2010年2月 建 筑 材 料 学 报 journalofbuildingmaterials   vol.13,no.1 feb.,2010 收稿日期:2009202226;修订日期:2009204227 基金项目:国家高技术研究发展计划(863计划)项目(2005aa332010);江西省教育厅青年科学基金资助项目(gjj09428) 第一作者:王信刚(1977─),男,江西万载人,南昌大学副教授,博士.e2mail:wxglab@126.com   文章编号:100729629(2010)0120100205 梯度结构混凝土的界面力学性能与微观结构 王信刚1, 马保国2, 付洪波3 (1.南昌大学建筑工程学院,江西南昌330031;2.武汉理工

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复合聚合物对混凝土力学性能的影响和微观结构分析

复合聚合物对混凝土力学性能的影响和微观结构分析

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复合聚合物对混凝土力学性能的影响和微观结构分析 4.4

复合聚合物对混凝土力学性能的影响和微观结构分析 作者:钱晓倩,孟涛,詹树林,钱匡亮,qianxiaoqian,mengtao,zhanshulin,qian kuangliang 作者单位:浙江大学,浙江,杭州,310027 刊名: 稀有金属材料与工程 英文刊名:raremetalmaterialsandengineering 年,卷(期):2008,37(z2) 被引用次数:0次 参考文献(6条) 1.houssamatoutanji;williamcmez查看详情1997 2.jennia;zurbriggenr;holzerl查看详情2006 3.silvada;monteiropjm查看详情2005 4.pourchezj;govina;grosseaup查看详情2006

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高强度中铝耐酸陶瓷的微观结构和性能研究 高强度中铝耐酸陶瓷的微观结构和性能研究 高强度中铝耐酸陶瓷的微观结构和性能研究

高强度中铝耐酸陶瓷的微观结构和性能研究

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高强度中铝耐酸陶瓷的微观结构和性能研究 4.5

以工业氧化铝为主要原料,系统研究了原料配方组成、烧结温度、保温时间、毒重石添加等对耐酸用中铝陶瓷微观结构和性能的影响。结果表明:a和c配方在烧结温度为1360℃时,其弯曲强度即高于230mpa,可以满足使用要求;随烧结温度的升高,a组分的力学性能先增加后降低,这主要是由于材料中刚玉相的含量先增加后减小,而钙长石和玻璃相含量增加所致;在1380℃时,延长保温时间可促进晶体发育,有利于形成致密的网络结构;添加毒重石不仅有利于烧结,而且能够形成立体网络结构,从而提高陶瓷的机械性能。

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水分对模具石膏性能及微观结构的影响 水分对模具石膏性能及微观结构的影响 水分对模具石膏性能及微观结构的影响

水分对模具石膏性能及微观结构的影响

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水分对模具石膏性能及微观结构的影响 4.8

本文通过干湿循环试验模拟卫生陶瓷模具石膏的工作环境,探究不同工作周期下水分对模具石膏耐溶蚀性、吸水性能及力学性能的影响规律。结果表明:随着循环周期延长模具石膏耐溶蚀性能大幅降低,循环周期从40次增至50次,溶蚀率由9.03%增至12.41%,增幅达37%;吸水率在循环周期50次内呈抛物线形式增长,30次时达到峰值26.34%,50次之后吸水率大幅增加。模具石膏的饱水抗折强度在干湿循环过程中显著下降,由最初的2.67mpa减小至1.71mpa,降幅高达36%。微观结构分析表明:水分干湿循环作用使模具石膏硬化体孔隙率增加,孔径分布粗化,大于50nm的大孔数量显著增加;二水石膏硬化体内晶体呈针棒状结构,晶体之间搭接紧密,经水分干湿循环后二水石膏硬化体晶体粗化,搭接程度降低,晶体结构的稳定性变差。

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镁阳极氧化膜微观结构和防护性能的比较 镁阳极氧化膜微观结构和防护性能的比较 镁阳极氧化膜微观结构和防护性能的比较

镁阳极氧化膜微观结构和防护性能的比较

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镁阳极氧化膜微观结构和防护性能的比较 4.7

借助sem(扫描电子显微镜)、盐雾试验等技术,对以不同阳极氧化工艺在镁合金az91d表面所得膜层的微观结构及其综合防护性能(包括耐蚀性、耐磨性及结合力)进行了比较研究,结果发现,不同工艺条件下形成的阳极氧化膜在微观结构及性能上存在显著差异,环保型阳极氧化新工艺所得膜层的综合防护性能优于经典工艺,对基体金属能提供更为有效的保护。

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在增韧剂作用下PPR的微观结构与性能 在增韧剂作用下PPR的微观结构与性能 在增韧剂作用下PPR的微观结构与性能

在增韧剂作用下PPR的微观结构与性能

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在增韧剂作用下PPR的微观结构与性能 4.3

采用熔融挤出反应接枝技术自制的聚丙烯分子骨架接枝聚乙烯(pep)为增韧改性剂对无规共聚聚丙烯(ppr)进行了改性,研究了增韧剂pep对ppr/pep共混物力学性能的影响。借助差示扫描量热分析(dsc)和偏光显微镜(pom)研究了ppr/pep共混物的结晶行为。结果表明,添加pep的质量分数为8%时,ppr/pep共混物的室温和低温冲击强度分别提高了18.0%和30.6%,拉伸强度下降了3.4mpa;pep的加入,使ppr在低温由脆性断裂转变为韧性断裂,pep具有优异的低温增韧功能;pep提高了ppr/pep共混物的结晶温度和结晶度,具有成核作用,且细化了结晶晶粒。

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丙烯酸共聚聚氯乙烯是pe管吗 丙烯酸共聚聚氯乙烯是pe管吗 丙烯酸共聚聚氯乙烯是pe管吗

丙烯酸共聚聚氯乙烯是pe管吗

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丙烯酸共聚聚氯乙烯是pe管吗 4.6

本文将详细探讨丙烯酸共聚聚氯乙烯(cpvc)在建设工程领域中是否可以作为pe管的替代品。通过对比分析cpvc和pe管的特性、优势以及适用场景,我们将得出一个结论。

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二氧化钛材料微观结构与应用性能的联系 二氧化钛材料微观结构与应用性能的联系 二氧化钛材料微观结构与应用性能的联系

二氧化钛材料微观结构与应用性能的联系

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二氧化钛材料微观结构与应用性能的联系 4.8

二氧化钛是一种具有良好热稳定性和化学稳定性的金属氧化物材料,可用作光催化剂、光电材料、催化剂载体、复合材料中的填充剂或惰性组分等.然而二氧化钛材料在工业应用中常存在难题,实验表征手段又不能够很好地认识这些困难背后隐藏的分子相互作用的机理.

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c-BN仿生耐磨复合材料的微观结构和耐磨性能

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c-BN仿生耐磨复合材料的微观结构和耐磨性能 4.8

采用sps技术制备出多尺度的c-bn仿生耐磨复合材料,应用图像分析仪、sem和xrd分析c-bn仿生耐磨复合材料的微观组织。研究结果表明,cu基合金对c-bn单晶颗粒具有良好的润湿性能,界面结合致密,在界面处形成反应层。微观分析表明,cu基合金中的ti向c-bn单晶颗粒表面富集,并与n和b元素发生作用,形成tib2和tin,实现cu基合金与c-bn单晶颗粒的化学冶金结合。磨损过程中高硬度的c-bn颗粒相对突起,形成非光滑表面,抵抗磨粒的磨损。c-bn仿生耐磨复合材料的耐磨性为同等条件下淬火45钢的14.73倍。

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高性能混凝土的微观结构及力学特性

高性能混凝土的微观结构及力学特性

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高性能混凝土的微观结构及力学特性 4.4

高性能混凝土的微观结构及力学特性 刘永川1、2 杨久俊2  1、河南建筑材料研究设计院(450002) 2、郑州大学材料工程学院(450052)   高性能混凝土是指具有较高强度、较高耐久性 以及优良工作性的混凝土。从微观层次研究高性能 混凝土的特点,对研制开发新产品,推广应用高性能 混凝土具有理论指导意义。 就微观层次论,高性能混凝土可视为骨料、界 面、凝胶、晶体、气孔、液体多相复合材料。在砂浆中 细集料为分散相,水泥浆为连续相。 1 水泥浆基体的微观结构及力学特性   高性能水泥浆内各种相物质的组合构成基体的 微观特征:高标号水泥、低水灰比、高效塑化剂、活性 掺合料,它们彼此间相互作用、相互配合,一方面仍 遵守水化规律,另一方面则克服了未加外加剂和掺 合料的水泥内部结构中的缺陷,显示了四相物质匹 配的合理性。如远程无序的c

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金云鹏

职位:灯光设计师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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