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1)  co-deposition mechanism
复合沉积机理
2)  composite deposition
复合沉积
1.
And composite deposition in the Ni-P-TiO_2 composite membrane doped cerium ions to increase the composite film photocatalytic properties were studied.
本文利用化学复合镀和电化学复合沉积方法在不锈钢表面制备出Ni-P-TiO_2光催化薄膜,初步探讨了不锈钢表面沉积TiO_2的原理及影响光催化降解甲基橙效率的因素。
3)  deposition mechanism
沉积机理
1.
The three theories and six models concerning the nanometer electro-deposition mechanism were highlighted, while the advantages and disadvantages of various models were summarized.
简介了纳米复合镀层的性能即纳米复合镀层比常规复合镀层具有更高的硬度、更优良的耐磨性和耐蚀性,重点介绍了复合电沉积机理的3种理论和6个数学模型,指出了各种模型的优点和不足之处,指出了需要完善的数学模型的研究方向。
2.
The dicussion mainly covers the fabrication methods,the influential factors,the tissues of pyrolytic carbon and the deposition mechanisms involved in the process.
综述了炭/炭复合材料致密化制备技术、影响因素及热解炭的组织与沉积机理,介绍了国际上炭/炭复合材料快速致密的新动向。
4)  depositing mechanism
沉积机理
1.
The influence of processing condition on the depositing rate and diamond content of electroless Ni-P-diamond composite plating was studied as well as the depositing mechanism of composite coating.
研究了工艺条件对Ni P 金刚石化学复合镀镀速及镀层中金刚石含量的影响 ,并探讨了复合镀层的沉积机理。
5)  composite electrodeposition
复合电沉积
1.
Research on the preparation of quartz tude resistive films by composite electrodeposition;
复合电沉积制备石英管薄膜电阻的研究
2.
Research on the composite electrodeposition of zinc and carbon nanotube;
锌/碳纳米管复合电沉积薄膜性能研究
3.
Study of optimizing process parameters about Ni-SiC composite electrodeposition based on BP neural network;
基于BP神经网络的Ni-SiC复合电沉积工艺参数优选研究
6)  composite electroplating
复合电沉积
补充资料:复合材料破坏机理


复合材料破坏机理
failure mechanism of composite materials

  复合材料破坏机理failure meehanism of com-posite materials复合材料破坏的发生和发展过程的规律性。复合材料是细观非匀质材料,本质上是结构物。破坏模式不是宏观均匀单元的整体破坏,而是细观不均匀结构物中最薄弱环节首先发生破坏。这种破坏称为细观损伤。经过损伤的不断积累和损伤区的不断扩展,达到一定的容量和程度之后,才发生整体断裂。 由于复合材料的可设计性,通过选择不同性能的组分材料、结合状态、纤维铺设方式等,可获得具有不同性能、满足不同要求的材料。复合材料和使用条件的这种多样性,使得细观薄弱环节各不相同,导致损伤发生和发展过程也不尽相同。因此,复合材料破坏机理必然是形式多样和比较复杂。 复合材料最基本的损伤形式有4种:①基体开裂。主要是由于基体断裂应变比较小造成。如采用脆性树脂基体时,固化收缩就可能造成基体内部的开裂。②纤维一基体界面脱粘。主要是由于纤维和基体之间的剪切应力大于界面的粘接强度所造成。③纤维断裂。主要是由于脆性纤维(如玻璃纤维、碳纤维等)强度离散性大,在一定的外力作用下,纤维的脆弱部位较早发生断裂。④层间分层。由于垂直于层面的层间拉伸正应力或层间剪切应力所引起。层间应力状态和复合材料的纤维铺设形式有直接关系。 复合材料出现损伤并不意味着材料马上失效,往往还可以经历较长的使用过程,直至损伤达到一定的容限。出现损伤后,材料的使用寿命与损伤形式、扩展特征及使用条件有直接关系。损伤的发生将造成一定范围内的应力重分布,即可能使原有应力集中缓和,也可能形成新的应力集中。条件不同,损伤造成的结果也不同。例如,纤维一基体界面的脱粘将造成材料压缩强度和剪切强度的下降,但一定程度的脱粘却能提高材料的冲击韧性,甚至可能提高纤维方向的拉伸强度。 对复合材料破坏机理的研究和了解,是为了进行最优材料的设计,以及为发展新的复合材料提供理论依据。(张汝光)
  
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