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03月17日

超硬结构陶瓷是什么材料

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超硬结构陶瓷是什么材料所谓超硬材料,一般是指硬度高于WC的物质。超硬陶瓷的研究,是针对工业上日益需要切削并难以加工的材料和适应在恶劣条件下工作的耐磨材料。一般来说,陶瓷材料都具有坚硬的性质,这是由于陶瓷依靠离子键或共价键而具有很难使离子或原子发生位移的结构。研究表明,超硬陶瓷必须是共价键性强、由轻元素组成、晶体结构对称性髙和单位体积内的键数多的物质构成。因此,这类材料只能是含有Be、B、C、N、Al、Si等元素的物质。在所有物质中硬度最高的是金刚石,仅次于它的是立方氮化硼(cBN)。据说金刚石是在地球大约200〜300km深处形成的物质。人工合成金刚石需要髙温髙压设备,温度高于1400摄氏度、又有Fe系金属催化时,才可能把石墨变成金刚石。目前,世界上各国用于陶瓷、铝合金等研磨和磨削用的磨料所

03月16日

高分子聚合材料的溶蚀与老化

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高分子聚合材料的溶蚀与老化高分子聚合物的化学性能与其分子的化学结构有密切的关系。髙分子聚合物在溶剂中,首先是溶剂分子的进入,引起了溶胀现象,而后高分子聚合物的分子被溶剂分散而溶解。高分子聚合物可以在局部发生不同程度的化学反应,根据有机化学的基本反应规律,而进行卤化、硝化、璜化、醚化、酯化、水解等反应。因此,带有活性基团的髙分子聚合物,耐化学,腐蚀性会大大降低。高分子聚合物制品,在使用过程中会发生质量逐渐降低的老化现象,它可能是阳光照射促进氧化引起的,温度、水分对老化也有影响。在受热的环境下,氧化的作用更加剧烈。在高能辐照下,变化也很剧烈。老化的过程有两种:一种是髙分子聚合物裂解的结果,使高分子变小,制品发粘、变软,并显著降低力学性能,另一种是高分子发生交联、支化和环化,产生体型结构,使制品

03月16日

无机非金属材料的溶解与溶出

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无机非金属材料的溶解与溶出硅酸盐材料如水泥混凝土固化硬化后,如果不断与水接触,其中的Ca(OH)2会慢慢被溶出。在软水作用下,硅酸成分会被溶出,使制品质地疏松。当水泥制品中有Ca(OH)2存在时,pH值在12左右呈碱性,当吸收空气中C02会发生Ca(OH)2+C02=CaC03+H2O反应而促使碳酸化,由碱性而变为中性。pH值的变化使混凝土的抗蚀能力减弱,因而水泥制品也受无机酸、有机酸和盐类的腐蚀。陶瓷材料的化学稳定性大,一般都有抗酸、抗碱、抗氧化的性质。对于具有吸水性的陶瓷,由于干湿的交替作用,体积发生变化,造成质地变松,直至破裂。

03月16日

金属材料按材料的结晶状态怎么分类

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一般材料的分子、原子构成情况不同,会明显影响材料的性能和用途。金属材料按材料的结晶状态怎么分类?下面我们一起来了解一下吧。从材料的结晶状态分类可以分为:1.单晶材料由一个比较完整的晶粒构成的材料称为单晶材料。如单晶纤维、单晶硅等,而晶须则是无结构缺陷的单晶纤维。2.多晶材料由许多晶粒组成的材料称为多晶材料,绝大多数晶体材料都属于这一类。多晶材料的性能与晶粒大小和晶界的性质有密切的关系。3.非晶材料原子或分子排列无明显规律的固体材料称为非晶材料,实质上这是一类液态固体。非晶材料包括非晶金属合金、非晶陶瓷、非晶半导体等。大多数玻璃和许多高分子材料都是非晶材料。4.准晶材料准晶材料是一种新的有序材料,它不是晶体,因为晶体应由整齐踅复地有序排列的原子所组成,也不是非晶体,因为非晶体应不具有长程有序结

03月15日

结构材料分为哪几类

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结构材料分为哪几类结构材料主要用来制造在不同环境下工作时承受载荷的各种结构件和零部件。这类材料与国民经济的关系非常密切,如能源开发、海洋工程、交通运输、建筑工程、机械制造等,都需要使用各式各样的结构材料,而且这些材料常常制约着这些部门的发展。结构材料根据使用场合不同,又可分为以下几类:1.机器结构材料:如汽车结构材料,飞机结构材料,船舶结构材料,机床结构材料,发电设备结构材料等。2.建筑结构材料:如桥梁结构材料,房屋结构材料,塔桅结构材料等。如采按结构材料的化学组成来分类,则可分为:1.金属结构材料,如结构饷、铝合金、钛合金等。目前正向提高强度和刚度的方向发展。2.高强度工程塑料,如酚醛塑料、环氧塑料等。目前这类材料发展迅速,正以其特点代替部分金属结构材料。3.陶瓷结构材料:如制作燃气轮机叶

03月12日

聚酰亚胺纤维是什么材料_PI纤维聚酰亚胺纤维的用途

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聚酰亚胺纤维是什么材料聚酰亚胺是指的主链上含有酰业胺环基团的芳杂环高分子聚合物,科称为PI纤维,聚酰亚胺纤维是耐热等级最高的高分子材料之一,而且也是当前高技术纤维中的主要产品之一,随着聚酰胺合成技术的提高及纤维纺丝技术的进步,具有耐辐射性、耐高温性,高强度等优异综合性能的聚酰收胺纤维产业化进程慢慢的加快,聚酰亚胺在航空航天.环保防火等领域中发挥着越来越重要的作用。20世纪80年代,奥地利的Lenring公司采用了PI溶液进行干法纺丝,实现了产业化;随后,法国Phone-Pmilene公司推出具有优异阻燃性能的PI纤维,应用于安全毯、防护消防服等领域;20世纪90年代,俄罗斯科学家在聚合物中引人含氮杂环单元,开发的PI〗纤维断裂强度达到5.8GPa。聚酰业胺纤维的分子主链中有酰亚胺环、芳香环等

03月11日

聚乙烯醇功能纤维是什么

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聚乙烯醇功能纤维是什么聚乙烯醇的特点是磷-碳结构的长链上含有38.6%均勻分布的羟基,因此具有水溶、乳化和化学交联的能力。聚乙烯醇中空整合纤维可与涤纶或羊毛混纺。而高强维纶则用于水泥或其他材料的增强制品。聚乙烯醇特色纤维利用聚乙烯醇分子上羟基的乳化能力,可以使疏水和亲水的微粒均能在纺丝原液中获得良好的分散。.根据这个原理,选择不同的添加剂和分散剂,可以开犮具有各种功能的纤维品种。功能性添加剂包括无机、有机和高聚物微粒,微粒直径要求在0.2〜0.5um,粒径小于0.4um可以得到透明度较髙的纤维,有助于提高染色鲜艳性。选择合适的分散剂有助于微粒在原液中均勻分布,以提高纤维的加工性能和物理机械性能。利用聚乙烯醇羟基与某些双官能团如羧基、酯基,异氰酸酯基、环氧基、双键等的反应,选择合适的交联剂、控

03月10日

PPTA纤维是什么材料_PPTA纤维的用途

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PPTA纤维是什么材料和普通的化学纤维一样,PPTA纤维的各种性能,也是由其结构决走的,影响纤维性能的主要结构参数有:大分子链的构甩、刚性、分子间的氢键作用、结晶取向度和结品度等。但是PPTA纤维的结构和常规有机纤维有很大的区别,常规纤维大分子链大多经折叠、弯曲和相互缠结的形态存在,即使经过拉伸取向后,纤维的取向度和结晶度也比较低,不能形成高强度、高模量的纤维。PPTA纤维的分子链为棒状伸直链构象,分子链内相邻共轭基团间的共价键作用,使酰胺基和对苯二甲基能在一个平面内稳定地共存,大分子链沿着轴向规则排列,PPTA分子链间则是通过中等强度的氢键联接使聚酰胺分子平行堆砌,形成片状微晶,这样的氢键平面像最紧密堆砌的金属晶格一样起着滑移面的作用,使之在剪切和拉仲流动作用下易形成液晶,从而使纤维在轴向

03月10日

非晶态磁性材料是什么

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非晶态磁性材料是什么非晶态磁性材料是指原子排列无序但磁矩排列有序的磁性材料,它是由突破传统材料的晶态材料发展起来的•目前,研究较多的是高饱和磁通密度的铁基材料和髙磁导率的Fe-Ni基和Co-Fe基杖料。由于它们的髙频损耗比晶态软磁材料低,而且具有较佳的碓性和电性,因而已在或可能在电力和电子工业上得到广泛应用,如用于换能器、磁屏蔽、高频变压器和特殊电源等。从非晶态材料的发展来看,需要积极进行三个方面的研究,1.研究具有各种优良磁性(如软磁性、永磁性、拒磁性、旋磁性及磁光、磁泡、磁记录、Invar特性等)和各种类型(如金属-类金属、金属-金厲、金属-非金属)的非晶态材料,以及深入研究和充分发挥这些特性的作用。2.深入研究非晶态材料的原子长程无序和有关的微观结构对磁性的影响,以及各种散磁性的班结构

03月06日

常见的永磁材料有哪些

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永磁材料是指经过磁化后能长期保存剩磁并能抵抗退磁干扰的一大类磁性材料,它也是人类圾早发现和最早应用的磁性材料。由于永磁材料的种类多、用途广,产量逐年增加,因此已成为磁性材料中比较活跃的领域。标志永磁材料重要性能的最大磁:能级,几乎随时代呈指数地增长。常见的永磁材料有哪些增大永磁材料矫顽力的主要方法,一是增高内应力,二是制造单畴性。60年代〜70年代以后,世界上研制成功了三种具有新特点的永磁材料。1.稀土_钴系永磁合金这是现在磁能和矫顽力最髙的永磁材料。它表现出具有髙能窄畴壁和高矫顽力的新特点。已在多种用途中显示出优越性。2.Fe-Cr-Co系永磁合金它在磁性和反磁化机制上,虽与传统的AlniCo合金相似,但却具有可以机械加工和含Co量较低的优点,目前正在探讨少量掺质和微观结构的特点,以简化工

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