低压注射成型AlN-TiB陶瓷细长管燃烧合成气相热等静压研究

来源 :第12届全国复合材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Ling_Hun
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采用石蜡基低压注射工艺细长管毛坯,高温下真空脱脂后,在100MPa高压氮气下燃烧合成气相热等静压(SHS-HIP)制备了AlN-TiB<,2>陶瓷细长管,致密度达95﹪,抗弯强度350MPa.讨论了低压注射及热脱脂工艺,分析了产物的组织与性能.
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本文对三维四向、三维五向编织结构及铺层结构碳纤维/环氧复合材料的压缩性能进行了研究,探讨了编织角及编织结构对三维编织复合材料压缩性能的影响.对比研究了三维编织复合材料与铺层复合材料的压缩破坏模式,并分析了破坏机理,为三维编织复合材料的设计应用提供了理论依据.
纯的ZrO不导电,在掺入一些杂质后,其电导率明显增加,8mol﹪~9mol﹪YO全稳定ZrO(YSZ),表现了最大的电导率和良好的稳定性,是高温下理想的电解质材料,但是其力学性能一致.2mol﹪~3mol﹪,YO四方稳定的ZrO(Y-TZP),具有很好的力学性能,并且在600℃以下时,其电导率比YXZ高,可以作为中温使用的良好的电解质材料.YSZ中加入AlO可以改善基体材料的烧结性能、电性能、力学
本文简要介绍了美俄等国家复合材料网格结构在应用、成型工艺及测试等方面的发展和研究概况.
近些年,加固技术成为工程界关注的焦点之一.本文通过查阅相关文献对于FRP(Fiber Reinforced Plastic)加固T形混凝土梁的研究现状进行了总结.文中涉及各种FRP形式对T形梁的抗弯和抗剪加固的试验研究.
采用基于Mindlin一阶剪切理论的板、梁单元组合,分析了含穿透分层复合材料加筋板在面内均匀轴向压缩下的线必屈曲临界载荷.为了简化分析,假设复合材料加筋板内只有一个穿透分层,该分层可以位于面板内、面板与筋条之间或筋条内.
根据单向C/SiC复合材料的三点弯曲疲劳损伤形式,从基体损伤、纤维损伤、界面损伤三个方面讨论了C/SiC复合疲劳损伤机理.纤维桥联裂纹的机制是C/SiC复合材料出现疲劳现象的根本原因.纤维对基体开裂起抑制作用并降低了裂纹尖端的应力集中.基体横向裂纹群的产生是由于纤维约束裂纹扩展、应力重新分布的结果,其间距与界面滑移强度有关.由裂纹间距得出了C/SiC复合材料界面滑移强度,其大小为5.6MPa.根据
在复合材料壳体的无损检测中,由于复合材料的复杂性,加之各种无损检测方法又都有一定的局限性,用一种检测方法往往不能对缺陷进行定量的分析.本文着重讨论了常规的超声穿透法和声—超声频谱分析法对复合材料壳体分层的检测及定量.
本文主要研究了C/SiC复合材料的三点弯曲疲劳过程中损伤的发展过程,基体横向裂纹群的出现是疲劳断裂的独有特征.对比疲劳应力400MPa13400周、45PAa1429周及480MPa310周试样表面的基体横向裂纹发现,基体横向裂纹的产生与疲劳最大应力水平并没有很大的关系.从450MPa1429周试样表面基体疲劳裂纹发现:区别于简单加载的是疲劳裂纹能在小于基体开裂应力下产生,但是其扩展速率与应力的大
通过对聚合物乳胶/钢纤维增强混凝土材料的抗折、抗压、劈裂抗拉强度等试验,研究了此类复合材料的力学行为和乳胶对钢纤维的增强机理.结果表明,乳胶的掺入,能够改善钢纤维表面与水泥砂浆基体性能,增加钢纤维与基体之间的界面粘结强度,从而可以显著提高混凝土的抗折、劈裂抗拉强度等性能.
将动态力不分析(DMA)应用于聚合物复合材料各种力学性能的评估,是一种新的动向.为了改善纯PP的力学性能,PA6以及增溶剂POE-g-MA、PP-g-MA被混入基体中.各个组分间的不同含量将直接影响共混体系的力学性能.本文笔者试图以DMA实验给出的动态模量的衰减曲线和材料体系玻璃化转变温度(Tg)以及从微观层次上的分子解释来得出该共混体系的力学性能和界面的相互作用.