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1)  composites cast prodction
复合材料生产
2)  domestic composite laminates
国产复合材料
3)  bio-composites
生物质复合材料
1.
The Study on Compounding Factors of Wood Fiber/Poly(Lactic Acid) Bio-composites;
木纤维/聚乳酸生物质复合材料复合因子研究
2.
The bio-composites made of natural fiber and biodegradable plastics are the new research area of the new century and the entirely environmental friendly new composites with widely use areas.
由天然植物纤维材料与可生物降解塑料复合制备生物质复合材料是本世纪新的研究热点,也是复合材料科学发展的必然趋势并具有非常广阔应用前景的完全环境友好新材料。
4)  Biocomposites
生物复合材料
5)  biocomposite
生物复合材料
1.
Fabrication of Titanium Matrix/Hydroxyapatite Biocomposites;
钛基/羟基磷灰石生物复合材料的制备
2.
Study on Mechanical Properties of Carbon Fiber Modified HA/PMMA Biocomposite
碳纤维改性HA/PMMA生物复合材料力学性能的研究
3.
Carbon fiber reinforced gelatin (C/Gel) biocomposites were prepared by solution and vapor cross linked modes, respectively.
结果表明 ,纤维形式和含量对 C/Gel生物复合材料的溶胀性能有较大的影响 ,笔者对其影响机制进行了初步探讨。
6)  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。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条