欢迎来到知识库小白到大牛的进阶之路

当前位置 > 陶瓷基复合材料的增韧机理有哪些陶瓷基复合材料的增韧机理有哪些应用

  • 陶瓷基复合材料的增强增韧机理有哪些

    陶瓷基复合材料的增强增韧机理有哪些

    获得性能优异的聚合物基纳米基复合材料。 一、增强增韧机理 纳米碳酸钙作为聚合物中的功能性填料,其对聚合物性能的影响因素主要是粒子大小、聚集状态和表面活性等方面。 纳米碳酸钙的粒子比普通碳酸钙更细微。随着粒子的微细化,境料粒子表面原子数目的比例增大,使粒子表...

    2024-07-20 网络 更多内容 450 ℃ 755
  • 陶瓷基复合材料的性能特点

    陶瓷基复合材料的性能特点

    陶瓷基复合材料具有优异的耐高温性能,主要用作高温及耐磨制品。其最高使用温度主要取决于基体特征。陶瓷基复合材料已实用化或即将实用化的领域有刀具、滑动构件、发动机制件、能源构件等。法国已将长纤维增强碳化硅复合材料应用于制造高速列车的制动件,显示出优异的摩擦...

    2024-07-20 网络 更多内容 588 ℃ 293
  • 陶瓷基复合材料有何特性?

    陶瓷基复合材料有何特性?

    由纤维增强陶瓷陶瓷基复合材料既可保留陶瓷材料耐高温、高硬高强和耐磨蚀的性能,同时又克服了陶瓷的脆性,陶瓷基复合材料可满足1200℃~1900℃的使用条件。人造地球卫星、载人宇宙飞船等的发射成功,取决于称为“烧蚀材料“的陶瓷基复合材料,当宇宙飞行器从外层空间返回...

    2024-07-20 网络 更多内容 985 ℃ 342
  • 单向排布长纤维陶瓷基复合材料是如何达到增韧目的的?

    单向排布长纤维陶瓷基复合材料是如何达到增韧目的的?

    #单向排布长纤维增韧陶瓷复合材料具有各向异性,沿纤维长度方向的性能大大高于横向性能。 #当材料产生裂纹的平面垂直于纤维时,裂纹扩展受阻,要使裂纹继续扩展必须提高外加应力,克服纤维拔出功和纤维断裂功。另外,裂纹在发展过程中会出现转向,增加裂纹扩展阻力,从而进一步提...

    2024-07-20 网络 更多内容 960 ℃ 741
  • 单向排布长纤维陶瓷基复合材料是如何达到增韧目的的?

    单向排布长纤维陶瓷基复合材料是如何达到增韧目的的?

    单向排布长纤维增韧陶瓷复合材料具有各向异性,沿纤维长度方向的性能大大高于横向性能。 当材料产生裂纹的平面垂直于纤维时,裂纹扩展受阻,要使裂纹继续扩展必须提高外加应力,克服纤维拔出功和纤维断裂功。另外,裂纹在发展过程中会出现转向,增加裂纹扩展阻力,从而进一步提高...

    2024-07-20 网络 更多内容 684 ℃ 813
  • 纤维增强复合材料的增强增韧机制有哪些?

    纤维增强复合材料的增强增韧机制有哪些?

    纤维增强材料的增强机制就是纤维本身是高刚性,高模量的材料,经过复合,复合材料的强度增大,增韧机制应该属于非弹性体增韧机制

    2024-07-20 网络 更多内容 611 ℃ 901
  • 长纤维增韧的陶瓷复合材料的增韧机理是什么?

    长纤维增韧的陶瓷复合材料的增韧机理是什么?

    裂纹弯曲和偏转;脱粘;纤维桥结

    2024-07-20 网络 更多内容 286 ℃ 270
  • 长纤维增韧的陶瓷复合材料的增韧机理是什么?

    长纤维增韧的陶瓷复合材料的增韧机理是什么?

    裂纹弯曲和偏转;脱粘;纤维桥结

    2024-07-20 网络 更多内容 450 ℃ 385
  • 如何提高陶瓷材料的强度和韧性.试简述其增韧原理

    如何提高陶瓷材料的强度和韧性.试简述其增韧原理

    脆性材料力学性能的特点是抗压强度远大于抗拉强度,破坏时的极限应变值极小。砖、石材、陶瓷、玻璃、混凝土、铸铁等都是脆性材料。与韧... 在改善材料的韧性时,还应设法提高刚性。一般加入弹性体可增加韧性,加入无机填料可增加刚性。最有效的方法是将弹性体的增韧和填料的增...

    2024-07-20 网络 更多内容 799 ℃ 658
  • 简述陶瓷基复合材料的特点。

    简述陶瓷基复合材料的特点。

    陶瓷基复合材料的特点:Ef和Em的数量级相当;陶瓷基体的韧性有限;增强材料与陶瓷基体之间的热膨胀系数不匹配、化学相容性问题突出。

    2024-07-20 网络 更多内容 203 ℃ 886
新的内容
标签列表