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贝壳是一种天然的陶瓷材料,独特的显微结构使其具有优异的力学性能。对比国内外贝壳珍珠质层的结构性能研究,以微观结构为切入点揭示贝壳珍珠质层几种的增韧机理:板片拔出、有机质粘弹性、剪滞增韧、塑性变形、矿物桥、以及TSC增韧。 相似文献
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本文介绍了环氧树脂增韧改性的主要机理,概述了热塑性树脂增韧、橡胶增韧及柔性链段增韧等常用环氧树脂增韧方法。这些增韧方法在环氧树脂固化体系中形成"海岛"状、互穿网络和均相交联等微观结构,从而获得不同的增韧效果。 相似文献
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目前环氧树脂已经广泛的应用低温工程领域。在航空航天领域中环氧是良好的绝缘材料,在大型工程制冷领域中,环氧树脂以其价廉、力学强度好、电绝缘性能优良而著称。然而,未经任何改性的环氧树脂本身韧性差、缺口冲击性能差,因此其应用的极大的限制。环氧增韧是环氧树脂研究领域的永恒的课题。本文综述了几种增韧环氧树脂的方法和机理,其中包括橡胶弹性体的增韧、热塑性树脂的增韧、无机刚性粒子的增韧、液晶的增韧、互穿聚合物的增韧和超支化聚合物的增韧。 相似文献
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陶瓷材料由于其特有的性能和潜力日益为人们所重视,本文对当前陶瓷材料研究的发展趋势做了适当介绍并详细讨论了陶瓷材料制备工艺学、陶瓷学理论以及陶瓷材料设计等陶瓷材料科学的前沿问题。 相似文献
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在高温作业中,耐高温陶瓷材料起着非常重要的作用。本文通过查阅相关文献,阐述了新型耐高温陶瓷材料复合化的研究现状,综述了各种复合耐高温陶瓷材料的性质特点,预测了今后耐高温陶瓷材料的发展趋势。 相似文献
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工程科学研究大多有它们的应用背景,对推进经济发展起着更为直接的作用。然而工程科学的基础研究仍以探讨这些学科门类的科学问题为其主要目标。通过对它们的内在规律的了解,推动与促进它们的应用,以至发展成为新兴工业。本文以近年来在材料科学中出现的几个突出实例,如马氏体相变对脆性陶瓷材料的增韧作用,光信息处理中的材料科学问题,以及近年来的热门研究课题——陶瓷高温超导体的研究等,可以充分说明工程科学及应用科学基础研究的广度和深度,以及它们对技术的革命性变化和发展新兴产业的强大推动作用。 相似文献
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目前,我国在高性能陶瓷材料领域不断拓展,加工质量以及加工效率也取得了突飞猛进,很好的满足了在航天行业、化工企业、生物行业等多个领域中,现代化高科技技术对其加工质量要求。但是受到陶瓷材料自身的影响,在很大程度上加大了陶瓷材料的加工难度。为了使陶瓷材料具有可加工性,相关研究者对其展开了一次研究热潮。本文就可加工陶瓷材料机械加工技术及发展趋势进行深入研究,以供参考。 相似文献
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结构陶瓷韧化机理的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
结构陶瓷有高强度、耐磨、耐腐蚀、耐高温等优良性能,广泛用于航空航天、耐磨部件等领域。但结构陶瓷也有其致命的弱点:脆性。近年来,如何对陶瓷进行补强增韧成为研究热点,也取得了一定的成果。本文从相变增韧、纤维及晶须增韧、颗粒增韧等方面对结构陶瓷韧化机理研究进展进行了综述,并对其发展前景进行展望。 相似文献
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本文对陶瓷材料在核能应用设施的主要应用做了简要的文献综述,列举了陶瓷材料在裂变反应堆吸收体、慢中子堆隧化剂、聚变反应堆第一壁结构材料的应用。文中阐述了各个材料的基本性质、相关性能、辐照效应和主要制备方法。 相似文献
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对国内外压电陶瓷材料的最新应用情况及最新研究进展做一扼要的综述,同时对近年来压电陶瓷制备技术的进展也进行了简要的评述,并对压电陶瓷材料未来的发展动态进行了展望,目的在于使相关研究人员能注意到该领域新的发展状况及亟待解决的问题,为我国实现21世纪的陶瓷工业强国而奋斗. 相似文献
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桂治轮是清华大学材料科学与工程系教授,她作为一位优秀的女性材料科学与工程专家,在功能陶瓷材料研究领域取得累累硕果。其中她作为第一发明人所完成的“高性能铁电压电陶瓷材料组成及低烧技术”荣获1996年国家发明奖二等奖。这项重要的发明成果在材料科学争奇斗艳的百花园中独树一帜,受到国内外同行的瞩目与称赞,对我国材料科学的发展作出重要贡献。铁电压电陶瓷是一类在高新技术领域应用广泛的功能陶瓷材料,它烧成的温度大都在1300℃左右,降低烧成温度对节约能耗,减少多层器件内电极贵金属含量,从而对降低成本具有重要意… 相似文献
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在众多的陶瓷材料中氧化锆材料是一颗引人注目的新星,它以一些与众不同的性能引起了世人的极大兴趣,例如氧化锆陶瓷是目前陶瓷材料中韧性最高的陶瓷,有人称之为“摔不碎的陶瓷”;氧化锆陶瓷是优良的高温固体电解质,在高温下氧离子可以顺利通过,有人称之为“对氧开绿灯的陶瓷”。氧化锆陶瓷用途很广, 相似文献