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1)  carbon fabric composites
炭纤维织物复合材料
1.
The carbon fabric composites sliding against AISI-1045 steel in a pin-on-disk configuration and under dry friction conditions were investigated on a Xuanwu-Ⅲ friction and wear tester.
采用玄武三号栓-盘式摩擦磨损试验机研究了HNO3/H2SO4混合酸氧化改性炭纤维织物复合材料的摩擦磨损性能;采用傅立叶红外光谱仪、万能材料试验机和扫描电子显微镜分析了氧化改性前后炭纤维织物复合材料的化学结构、力学性能和磨损表面形貌。
2.
Friction and wear behaviors of MoS_2 and PTFE-modified carbon fabric composites were studied by using an Xuanwu-III high temperature friction and wear tester.
采用玄武三号栓-盘式摩擦磨损试验机研究了炭纤维织物及辐照PTFE粉和MoS2粉改性炭纤维织物复合材料的摩擦磨损性能,考察了MoS2的添加量及环境温度对改性炭纤维织物复合材料的摩擦磨损性能的影响,并用配备X射线能量色散谱的扫描电子显微镜对其磨损表面和偶件栓表面进行了观察和分析。
2)  Kevlar fabric composites
Kevlar纤维织物复合材料
1.
Friction and wear behaviors of Polyfluo-150 wax(PFW)and MoS2 modified Kevlar fabric composites were studied by using a Xuanwu-III high temperature friction and wear tester,and then the worn surfaces and the transfer films formed on the surfaces of the counterpart pin were analyzed by using a JSM-5600LV scanning electron microscopy(SEM).
采用玄武三号栓-盘式摩擦磨损试验机研究凯夫拉(Kevlar)纤维织物材料及聚四氟蜡(PFW)和MoS2填充Kevlar纤维织物复合材料的摩擦磨损性能,采用扫描电子显微镜观察其磨损表面形貌。
3)  Nomex fabric composites
Nomex纤维织物复合材料
4)  carbon fabric composites
碳纤维织物复合材料
1.
The carbon fabric composites were prepared by dip-coating of the carbon fabric in a phenolic resin and solidified under pressure.
将碳纤维织物浸渍-涂层酚醛-缩醛粘结剂树脂,加压固化后制备出碳纤维织物复合材料。
2.
The friction and wear of carbon fabric composites and Nomex fabric composites were evaluated using Xuanwu-Ⅲ high temperature friction and wear tester.
用高温玄武三号栓-盘式摩擦磨损试验机研究了碳纤维织物复合材料和 Nomex 纤维织物复合材料的摩擦磨损性能,并用 JSM-5600LV 扫描电子显微镜对其摩擦磨损表面进行了观察和分析。
5)  carbon-reinforced composites
炭纤维增强复合材料
6)  Activated carbon fiber monolith
活性炭纤维复合材料
补充资料:玻璃纤维增强复合材料


玻璃纤维增强复合材料
glass fibre reinforced composites

玻璃纤维增强复合材料g一ass fibre reinforeedcomposites以玻璃纤维为增强体的复合材料。包括连续玻璃纤维及其织物和短切玻璃纤维增强高聚物(树脂)。其中以后者产量最大。现代复合材料是从玻璃纤维增强塑料开始的。 连续玻璃纤维复合材料可以根据具体产品所需要的性能,选择合适的组分材料以满足设计要求,所以产品设计和材料设计是同时进行的。如玻璃纤维增强塑料,选择玻璃纤维的用量和铺向以满足强度要求,选择高聚物基体以满足耐腐蚀、耐温度及电性能等要求。若以单向玻璃纤维增强塑料而言,其主向强度可达700MPa’弹性模量可达40GPa,但其第二向强度则不足30MPa,所以常用4:1和7:1单向玻璃布来代替。从上述数据看,仍不能满足对两向强度均有要求的场合,这样就发展了短切纤维复合材料。连续纤维复合材料的成型方法有缠绕法、挤拉法、模压法、真空袋法、压力釜法等。对受力清楚的构件如容器、管道、桨叶等都采用连续纤维复合材料。 短切玻璃纤维复合材料是用连续纤维切短制成增强体,因此形成的复合材料基本上是各向同性的。它的工艺简单,可以大量生产。所制成的产品,强度虽不高,但高于所用的树脂基体,且价格便宜,因此发展较快。其工艺方法有喷射法、模压法、注模法、真空袋法、压力釜法、离心浇注法等。对受力不清楚的构件都采用短切纤维复合材料。(朱颐龄)
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参考词条