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31.
金属短纤维及其在复合材料中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
本文介绍了振动切削法制造金属短纤维的基本原理和金属短纤维的特点,表明振动切削法制造的金属短纤维有许多性能优于非金属纤维,同时还讨论了金属短纤维复合材料及其在工业生产中的应用。   相似文献   
32.
用脉冲激光蒸发熔融织构靶材在SrTiO3(001)单晶基片上制备了YBa2Cu3O7-δ超导薄膜。用X射线衍射仪、透射电镜和原子力显微镜分别对薄膜的微观结构和表面形貌进行了分析。结果表明,薄膜呈c轴取向,薄膜中有一定数量的颗粒状Y2O3杂相,且具有择优取向,而靶材中所含的Y2BaCuO8相却没有在薄膜中形成。沉积温度升高,有利于[001]取向,但不利于[111]取向的Y2O3形成。与传统的粉末烧结靶相比,用熔融织构靶制备YBa2Cu3O7-δ薄膜可以明显抑制薄膜表面颗粒的形成。  相似文献   
33.
采用基于Labview的虚拟仪器技术.设计完成了一套高温超导薄膜x-T,曲线虚拟仪器测试系统.通过IEEE488总线对数字锁相放大器、电流源和电压表的控制.利用超导薄膜在超导态时完全抗磁性的Meissner效应,测量超导样品的超导电性,测量精度高,速度快,测试界面直观、友好.  相似文献   
34.
无粘结剂cBN材料制作的切削刀具韧性较差, 并且这种材料的合成压力高。为此, 本研究在工业压力下制备了超硬、高韧的新型无粘结剂层状BN增韧cBN (Lt-cBN)块材, 通过切削硬质合金实验, 分析了Lt-cBN材料内部微观结构对其切削性能和耐磨性的影响。研究结果表明: Lt-cBN材料的韧性高达8.5 MPa·m1/2, 可超精密切削硬质合金, 获得了粗糙度Ra低于10 nm的超光滑表面; Lt-cBN材料内部存在少量层状BN, 不仅提高了韧性, 还降低了表层材料的非晶化程度及磨损速率; 相对于商品化的纯相cBN材料, Lt-cBN材料展现出更好的切削性能和耐磨性; Lt-cBN材料的主要磨损形式为后刀面的部分非晶化, 并在摩擦作用下逐渐被去除而导致的磨料磨损。  相似文献   
35.
采用基于 Labview 的虚拟仪器技术, 设计完成了一套高温超导薄膜χ-T 曲线虚拟仪器测试系统, 通过 IEEE488 总线对数字锁相放大器、电流源和电压表的控制, 利用超导薄膜在超导态时完全抗磁性的 Meissner 效应, 测量超导样品的超导电性, 测量精度高, 速度快, 测试界面直观、友好.  相似文献   
36.
本文以Si元素为烧结助剂 ,成功地实现了SiC陶瓷纤维的液相烧结 ,并对纤维烧结体的力学性能及显微结构进行了分析。实验结果表明 ,由于Si元素的存在 ,在烧结过程中Si转变为液相 ,使碳化硅纤维的烧结温度降为 180 0℃ ,纤维的抗拉强度达到 6 0 0MPa;Si的加入量最佳值是 10 % ,而大于或小于该值时 ,纤维的抗拉强度均低于 6 0 0MPa。  相似文献   
37.
用氮离子束分别原位溅射Ti和石墨靶的方法制备了CNx/TiNy多层膜。用X射线光电子谱分析CNx层中C和N的键合状态,用透射电镜观察薄膜中的相形貌,用电子衍射和X射线衍射的方法分析相的结构。结果表明,CNx层中主要有N-sp^2C和N-sp^3C两种键合状态,薄膜中观察到的C-N化合物尺寸为10-60nm的晶体颗粒,其衍射数据可用立方C3N4结构标定,证实了该薄膜中存在立方C3N4化合物。  相似文献   
38.
BN 纤维氮化中晶体结构演化过程的研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
采用化学滴定、X 射线衍射(XRD) 及径向分布函数(RDF) 等方法, 测定了BN 纤维中残余B2O3 含量与氮化温度的关系, 研究了氮化过程中BN 纤维的结构演变规律。分析表明: 经1100℃氮化后,BN 纤维以乱层结构为主, 同时存在少量类六方相(Hexagonal-BN ) 和菱方相(O rthorhombic-BN ) ; 随高温处理温度的升高, 纤维结构逐渐向菱方相结构转变, 经1900℃高温处理后,BN 纤维的结构主要为菱方相。  相似文献   
39.
超硬纳米多层膜致硬机理研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文综述了近年来纳米多层膜界面微结构及超硬效应的研究进展, 表明纳米多层膜硬化的主要机制和位错的运动相关, 晶格错配引起的交变应变场对硬化起次要作用, 模量差异致硬起主要作用. 指出了超硬纳米多层膜研究所存在的问题以及未来的发展方向.  相似文献   
40.
采用硼酸(H3BO3)和三聚氰胺(C3N6H6)合成单相六方B-C-N多晶粉末,用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、高分辨电镜(HREM)和电子能量损失谱(EELS)对合成产物的结构、晶体学参数、成分等进行了分析,结果表明,H3BO3和C3N6H6的配比对产物的组成有较大影响,当二者的质量比为1:2时,可以得到单相六方B-C-N多晶固深体,其晶格参数α-0.251nm,c=-.666nm,从HREM照片观察到层片结晶性较好,而且晶体结构完整,用EELS分析得到产物的化学成分为(B1-xCx)N,其中x=0.09-0.18。  相似文献   
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