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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?
由纤维增强陶瓷的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?
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?
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
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。
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
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