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1)  in situ surface composites
自生表面复合材料
2)  in situ surface layer composite
自生表层复合材料
3)  Surface composites
表面复合材料
1.
Process of thermal fatigue crack formation and expansion of WC/iron matrix surface composites;
WC/铁基表面复合材料的热疲劳裂纹形成过程
2.
Fe-TiC surface composites were prepared by a novel liquid reaction casting technique involving in site synthesis reaction.
利用液态表面反应技术,在铸钢件上原位生成Fe-TiC表面复合材料。
3.
Ignition characteristics of the layer of iron-based surface composites produced by foundry were studied in the paper.
对铸造烧结法制备铁基表面复合材料,表面复合层的点火特征进行研究。
4)  surface composite
表面复合材料
1.
Research and application of using casting penetration technology to obtain metal matrix wear resistant surface composites;
铸渗法制备金属基表面复合材料的研究进展及应用
2.
The casting-infiltration method is one of the main means of preparing particles reinforced surface composite.
铸渗法是目前制备颗粒增强表面复合材料的主要方法。
3.
The effect of processing parameters on fabrication of Fe-WC surface composite by using reactive cast-infiltration was studied.
试验研究了工艺参数对反应铸渗法制备Fe-WC表面复合材料的影响。
5)  In-situ Composites
自生复合材料
1.
A study of mechanical properties of CuO/Al reaction in-situ composites;
CuO/Al反应自生复合材料的机械性能研究
2.
Therefore,the in-situ composites will be utilized widely in theproduction of high-strength.
指出,自生复合材料由于充分利用了铜基体的高导电性和第二相的强化作用,同时又避免了人工复合材料中相界面处的润湿及化学反应等问题,因而在制备高强度高导电性铜材料方面具有广阔的应用前景。
3.
Effects of Pouring Temperature on Mg2Si Particle Reinforced Hypereutectic A-Si Alloy In-situ Composites;
采用液态熔融法制备Mg2Si增强过共晶AlSi合金自生复合材料,研究了浇注温度、稀土(Pr)变质处理对铸造显微组织与性能的影响。
6)  in situ composites
自生复合材料
补充资料:高分子自增强复合材料


高分子自增强复合材料
self-reinforced polymer composites

高分子自增强复合材料Self一reinforeed polymercomposites高分子材料中局部以大分子结构或超分子结构的尺度形成增强体,由于它与基体的化学结构完全相同,则称这种增强方式为分子自增强。目前高分子自增强材料有两类:①采用棒状刚性链构造而成的自增强材料,其典型代表是主链液晶高分子;②柔性链高分子,但采用特殊的伸直链方式,使其产生自增强效果。与传统的增强材料相比,分子自增强充分调动了材料内部的潜力,又不存在增强相与基体在化学结构上的界面,所以材料的整体力学性能更好,开发应用的前景非常广阔。 实现柔性链高聚物分子自增强必须满足材料的分子结构(化学组成)和超分子结构(晶体)两个条件。从形貌学的观点看,高分子材料分子自增强的前提是以高分子针状晶体构成自纤维,或以针晶为晶轴构成串晶微纤,而纤晶本身又是由伸展状态的柔性链平行成束构成的。针晶产生于流动状态的过饱和溶液之中,其直径约有几十纳米,长度可达数毫米,在晶态与非晶态之间还存在有连结高分子。聚丁烯针晶的模量高达200GPa,强度为ZGPa,断裂应变为2%。聚丁烯针晶自增强材料的模量为3lGPa,临界针晶长度为135nm。根据正应变诱导流动链伸展的思想,配合过冷及牵伸工艺条件,用超高分子量聚乙烯凝胶纺丝,制得伸展链针晶自增强纤维的模量高达150GPa。 在正应变流动的高分子熔融体中,伸展链分子相处足够长的时间会成核,也会生成针晶微纤。一旦生成针晶微纤,它便承受了流场的应力,使周围的熔态分子松弛,诱导垂直于晶轴方向晶体的生长,形成径向片晶。这种针晶与径向片晶的复合体称为串晶,或Shish-Kebab一Structure。高密度聚乙烯串晶晶轴的直径约10nm,外延生长片晶的厚度约10nm,直径《1洲m。串晶自增强高密度聚乙烯的模量可达几个GPa,强度为普通聚乙烯的3一5倍,耐温性也有所提高。 (益小苏)
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参考词条