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1)  boron carbide
B4C
1.
High-temperature adhesive was prepared using phenol-formaldehyde resin (PF) as matrix and boron carbide (B_4C) as modifier.
以酚醛树脂为基体,加入B4C作为改性填料制备出高温粘结剂,并对Si3N4陶瓷进行粘接。
2.
This paper theoretically analyzes the wettability of boron carbide by liquid aluminum and discusses the wettability difference between theoretical and practical results based on the characteristics of aluminum and its interaction with boron carbide.
依据金属Al的特性及其与B4C相互作用的关系,在理论上分析Al对 B4C的润湿性,分析理论润湿性与实际润湿性差异的原因,在此基础上,通过实验寻求改善Al对B4C润湿性的方法和工艺,发现升高温度可以改善润湿性,温度由 1 050℃升至1 100℃时,润湿角θ由52°降至23°;在Al中添加小量Mg后,真空 1×10-3Pa,温度1 100℃×3 h时Al对B4C润湿角由原来的23°降至9°。
3.
A boron carbide-aluminum composite was produced by vacuum-pressure infiltration process.
采用真空—压力熔渗工艺制备了B4C/Al金属陶瓷复合材料。
2)  Si_3N_4/B_4C
Si3N4/B4C
1.
Preparation of Si_3N_4/B_4C aqueous slurry with high suspended solid and low viscosity is an essential step for forming Si_3N_4/B_4C green body by gel casting.
高固相、低粘度Si3N4/B4C水基悬浮体的制备是实现陶瓷材料凝胶注模成型工艺的关键和前提。
3)  Al 20 3/B 4C
Al2O3/B4C
4)  B4C coating
B4C涂层
1.
B4C coating on the W core SiC fibers were prepared via a CVD process.
采用CVD工艺在W芯SiC纤维表面涂覆B4C涂层,通过扫描电镜和纤维拉伸测试研究沉积温度和走丝速度对W芯SiC纤维拉伸强度和B4C涂层厚度、表面形貌的影响规律。
2.
B4C coatings on the W core SiC fibers were prepared via a Chemical Vapor Deposition (CVD) process in order to improve the interfacial reaction between the reinforcement W core SiC fiber and the matrix Ti alloy.
采用化学气相沉积(CVD)工艺在W芯SiC纤维表面沉积B4C涂层,以改善增强体W芯SiC纤维与基体Ti合金两者之间的界面反应。
5)  Ti-C-B_4C
Ti-C-B4C
1.
The comparison experiments,which were Ti-C-B and Ti-C-B_4C system,were done.
选用Ti、C、B、B4C为原料通过SHS工艺制备了不同配比的TiC-TiB2复合陶瓷,同时进行了Ti-C-B和Ti-C-B4C体系材料的对比实验,通过对不同体系材料的组织分析和性能测试,同时考虑到材料的价格性能比,表明用B4C替代B来制备TiC-TiB2复合陶瓷是可行的。
6)  B 4C powders
B4C粉末
补充资料:Al-Si cast aluminium alloy
分子式:
CAS号:

性质:以硅为主要合金元素的铸造铝合金。硅的添加量范围为5%~25%,并添加镁、铜等元素,形成亚共晶型、共晶型或过共晶型合金。含硅量为5%~13%的亚共晶型或共晶型合金是工业生产中应用最广泛的铸造铝合金。良好的铸造工艺性能和气密性是它们的主要特点。含硅量在13%以上的过共晶型合金具有热膨胀系数小、耐磨性好等特点。

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参考词条