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镁合金具有高的比强度和比刚度等优点,已经应用在交通、航空航天、电子工业等领域,为进一步扩大镁合金的使用范围,制备镁基复合材料已成为一种提升镁合金性能的非常重要的手段,而颗粒增强镁基复合材料是镁基复合材料中非常重要的技术分支。本文以颗粒增强镁基复合材料的制备方法为切入点,通过使用专利数据库对关键词和分类号的检索,对该技术的专利申请趋势以及相关的技术研究进行梳理和统计分析,并对该技术未来的发展做了分析和预测。 相似文献
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本文采用有限元方法对金刚石/铜复合材料的传热性进行数值模拟,建立多颗粒二维随机分布复合材料测试模型,研究金刚石颗粒体积分数、颗粒半径、颗粒形貌、粒径比及界面因素对金刚石/铜复合材料传热性能的影响规律及机制。结果表明:金刚石/铜复合材料的热导率随着金刚石体积分数的增大而升高;热导率随着粒径的增大而呈现先升高后降低的规律;方形金刚石颗粒的复合材料热导率高于球形颗粒的复合材料;在金刚石体积分数一定时,适量配比细颗粒可提高材料热导率;对金刚石表面镀覆层新物质(W、Cr、Ti)来等效金刚石和铜二者物理结合时的界面热阻。 相似文献
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应用切削加工车床、工具显微镜、光切法显微镜等设备研究了SiC颗粒增强Cu基复合材料的车削加工性能。结果表明,复合材料中SiC颗粒尺寸越大,硬质合金和高速钢车刀后刀面的磨损速率越快;复合材料中SiC含量越多,刀具后刀面的磨损量越大;复合材料SiC颗粒尺寸越大、SiC含量越多,复合材料切削加工表面粗糙度越大;在相同的切削条件下加工复合材料时,硬质合金比高速钢刀具有更好的耐磨损性能。 相似文献
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<正>碳纤维环氧树脂基复合材料是以碳纤维为增强体的新型材料,和传统钢材相比,碳纤维具有抗压、抗剪、耐高温、耐腐蚀、质量轻等优点,然而碳纤维脆性较大,在冲击过程中容易发生失效断裂,为了弥补碳纤维材料的不足,相关学者研制出了碳纤维-铝合金增强金属复合材料,这种材料可以兼具碳纤维和铝合金的优点,目前也已成为军事航空航天领域轻质防护结构的重点发展方向。碳纤维-铝合金增强金属复合材料的轻量化及抗冲击性能是它能够在众多复合材料中脱颖而出的关键,因此领域内专家对碳纤维-铝合金增强金属复合材料的抗冲击性能进行了大量的研究。 相似文献
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本文采用搅拌法,向熔融状态下的铝锰合金中添加Al2O3颗粒,制备成颗粒增强复合材料。将铝锰合金和复合材料的硬度及两种试样的断口冲击韧性进行对比试验;将铝锰合金和复合材料在加有磨粒的高矿化度水条件下进行磨损试验,比较两种材料的质量磨损量在不同载荷条件下变化。试验表明:颗粒增强复合材料的硬度相对合金基体来说有了显著的提高;从冲击断口来进行分析,颗粒增强体的加入有细化晶粒的作用;锰合金及其复合材料的质量磨损量都是随着载荷的增大而增大,在较大载荷的条件下(〉110N),复合材料的在较大载荷的条件下远远大于铝锰合金的耐磨性。 相似文献
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本文选用具有高阻尼性能的Al-78%Zn合金与具有高强度、良好塑性和较高抗腐蚀能力的铝合金热轧复合,采用Al-78%Zn板与增强铝合金板不同的复合方式与不同的厚度比复合,在相同的加工工艺条件下,探讨Al-78%Zn与铝合金不同复合方式和不同的复合厚度比对复合材料的阻尼性能与力学性能的影响,从而得出具有高阻尼、高强度、良好塑性与冷加工性能、轻质、抗腐蚀性能高的减振材料的最佳复合方式与最佳的复合厚度比例。 相似文献
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金属基纳米复合材料的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了金属/沸石纳米复合材料、金属/高聚物纳米复合材料的研究情况,金属基纳米复合材料制备方法,分析了金属基纳米复合材料的金属与非金属的力学和光学等综合性能,介绍了国内外相关研究现状及应用的最新进展,展望了金属基纳米复合材料的未来发展趋势. 相似文献
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本文综述了金属基复合材料的阻尼性能以及应变振幅、温度和频率对金属基复合材料阻尼行为的影响。 相似文献
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聚丙烯腈(PAN)基碳纤维国内技术新进展 总被引:2,自引:0,他引:2
结构独特的碳纤维(CF)集众多优异性能于一身。高性能碳纤维是制造先进复合材料最重要的增强材料,是发展国防军工与国民经济的重要战略物资。CF及碳纤维增强复合材料(CFRP)已成为结构材料、功能材料中独一无二的佼佼者。在各种领域中已经并将不断得到广泛应用,创造出惊人的产值及高附加产值。因此,CF被称为“未来材料革命的梦幻材料”,也有人称“二十一世纪是CF世纪”。原料不同的三大品种。CF中,聚丙烯腈基碳纤维(PANCF)刖途最广、发展最为迅速。 相似文献
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本文提出的用等离子孤焊接铝基复合材料,将原位生产反应的原理应用于等离子弧焊接中,使得增强相的生成与 焊接过程同步完成。通过试验使用N2与填充金属中的Ti发生反应生成TiN的增强颗粒,证实了使用N2同时填充金属Ti的方法可以明显 提高和改善铝基复合材料焊接接头性能。 相似文献
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本文主要介绍了半固态金属基复合材料的制备和成形的研究应用现状.金属基复合材料的半固态制备方法主要有丰固态机械搅拌铸造法、电磁搅拌法、半固态压力浸渗法、喷射沉积法、半固态压力复合法以及应力诱导熔化激活法等等;金属基复合材料由于增强相的存在,制备和成形比较困难,阻碍其研究厦运用.将半固态技术用于金属基复合材料的成形,能够较好的解决变形困难,容易出现缺陷等问题.半固态加工将成为金属基复合材料制备和成形的一种重要的方法. 相似文献
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进入21世纪以来,随着经济社会的迅速发展,人们对复合材料的要求越来越高。为了满足高压真空开关所需的抗熔焊、耐电蚀、高电导、低含气量等特点的要求,人们对传统高压开关的生产技术进行了一系列工艺上的改进。具有高导电导热性的铜和具有高温强度、强抗电弧烧蚀的钨的良好结合使得钨铜复合材料具有一系列优异性能,广泛应用于电接触材料、电子封装和热沉材料中。通过采用将纯净钨粉模压成型、高温烧结,一次完成渗铜和覆铜的加工工艺从而形成适合高压真空开关使用的钨铜复合材料电触头。这种加工工艺使得钨骨架的强度非常高,而且钢呈网状分布,基体组织细小均匀,并且气体含量低、覆铜层与钨铜基体结合紧密,这些特点不仅满足了高压开关的使用要求,而且降低了高压开关触头的生产成本,从而获得了较好的经济效益。本文主要阐述钨铜材料触头的优越性及其影响因素和在高压开关线路中的应用与展望。 相似文献