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1)  polymer composite
聚合复合材料
2)  polymer composites
聚合物复合材料
1.
Advances of study on mechanical tribological properties of carbon nanotube-reinforced polymer composites;
碳纳米管增强聚合物复合材料力学性能及摩擦磨损性能研究进展
2.
Damage model for micro-particle reinforced polymer composites;
颗粒增强聚合物复合材料损伤模型
3.
Inorganic and nanometer materials/polymer composites is a new frontier branch of material science, it aroused the interest increasingly of scientists.
综述了无机粒子和纳米粒子 /聚合物复合材料的一些结晶性能 ,主要论述无机粒子对聚合物结晶的熔点、结晶温度及结晶度的影响 ;聚合物晶形及结构的变化 ;并论述了无机粒子和纳米粒子 /聚合物复合材料的结晶动力学理论 ;概括了无机粒子和纳米粒子 /聚合物复合材料的结晶影响因
3)  polymer composite
聚合物复合材料
1.
The heat transfer mechanism of the polymer composites filled with hollow micro-spheres is analyzed in this paper.
分析了中空微球填充聚合物复合材料的传热机理,指出其热传递主要以固体和气体的热传导、中空微球表面之间的热幅射和中空微球内气体的自然对流三种方式进行。
4)  polypropylene composites
聚丙烯复合材料
1.
The effect of functionalized polypropylene on properties of nano-silica/polypropylene composites;
功能化聚丙烯对纳米SiO_2/聚丙烯复合材料性能的影响
2.
Study on the Properties of Weathering and Spectrum of Inorganic Particle-Polypropylene Composites;
无机粉体粒子/聚丙烯复合材料老化性能研究及光谱研究
5)  polylactic acids composites
聚乳酸复合材料
6)  polypropylene composite
聚丙烯复合材料
1.
A study on the thermal conductivity of multiwalled carbon nanotube/polypropylene composite
多壁碳纳米管/聚丙烯复合材料热导率研究
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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