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1)  pulse composite coating
脉冲复合镀
1.
The results show that the oxidation resistance of pulse composite coating is better than that of direct current composite coatrag.
采用氧化增重法和X射线衍射法研究了RE-Ni-W-P-SiC脉冲复合镀层的抗高温氧化性能。
2)  synergic pulse
复合脉冲
1.
The effects of single-wire unitary pulsed metal inert-gas(MIG), synergic pulsed MIG and double-wires tandem MIG welding processes on the microstructures and properties of high strength Al-Cu alloy welds were investigated.
研究了单丝单脉冲、单丝复合脉冲和双丝TandemMIG焊对高强Al Cu合金焊缝组织及性能的影响。
3)  pulse plating
脉冲电镀
1.
General development situation of pulse plating in recent years;
近年来脉冲电镀发展概况
2.
Effect of addictive in copper interconnect in pulse plating;
添加剂对铜互连线脉冲电镀的影响
3.
Influence of Na_2WO_4 and NaH_2PO_2 concentrations on microstructures and properties of CeO_2-SiO_2/Ni-W-P nano-composite films prepared by pulse plating;
钨酸钠和次磷酸钠浓度对脉冲电镀CeO_2-SiO_2/Ni-W-P纳米复合薄膜组织及性能的影响
4)  pulse electroplating
脉冲电镀
1.
Study on micro-hardness of Ni-Co alloy prepared by high-frequency pulse electroplating;
高频脉冲电镀镍钴合金的显微硬度研究
2.
Process of non-cyanide gold pulse electroplating and its application to cavum target;
无氰脉冲电镀金工艺及其在空腔靶中的应用
3.
Influential factors of Ni-SiC nano-composite coatings by high frequency pulse electroplating;
高频脉冲电镀Ni-SiC纳米复合镀层影响因素的研究
5)  Pulse gilding
脉冲镀金
6)  pulse chromium plating
脉冲镀铬
1.
The results showed that the designed requirement for airtight function of chromium plating could be reached through pulse chromium plating and post-plating diamond rolling.
为了解决一这问题,本文从消除或减少铬层裂纹(治本)和封闭或碾压裂纹(治标)两个方面进行了研究,证明采用脉冲镀铬+铬层金刚石碾平工艺,可保证铬层的气密性达到设计要求。
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