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《室内设计装饰材料概述》课程教学课件(PPT讲稿)材料装饰
文档格式:PPT 文档大小:45.29MB 文档页数:98
使学生获得有关室内设计装饰材料的基本理论和基本知识,了解相应 的施工工艺。使学生在今后的学习中能更好的选择合理的装饰材料并加以 使用,为学生学好室内设计相关课程打下基础。 本课程的学习方法: 在学习本课程时,一定要着重了解各类材料的组成、性能和用途
《材料物理性能》课程教学课件(PPT讲稿)无机材料的热传导、无机材料的热稳定性
文档格式:PPT 文档大小:346.88KB 文档页数:38
4.3 无机材料的热传导 4.3.1 固体材料热传导的宏观规律 4.3.2 固体材料热传导的微观机理 4.3.3 影响热传导的因素 4.4.3 抗热冲击断裂性能 4.4 无机材料的热稳定性 4.4.1 热稳定性的评价方法 4.4.2 热应力 4.4.4 抗热冲击损伤性 4.4.5 提高抗热冲击断裂性能的措施
Si对无压浸渗SiCp/Al复合材料显微组织与热导率的影响
文档格式:PDF 文档大小:885.37KB 文档页数:5
研究了Al-8Mg基体中添加Si对无压浸渗SiCp/Al复合材料显微组织和热导率的影响.结果表明,Si能够改善Al与SiC的润湿性,减少复合材料孔隙度,抑制界面反应,提高相对密度.不含Si时,Al与SiC界面反应严重,并且润湿性较差,导致复合材料的热导率和相对密度较低;当基体中添加质量分数12%的Si时,界面反应受到完全抑制,热导率取得最大值;进一步提高基体中Si含量,由于铝基体的热导率随Si含量的增加而降低,导致复合材料的热导率也随之降低
利用烧结脱硫灰-高炉矿渣-水泥熟料制备胶凝材料
文档格式:PDF 文档大小:956.03KB 文档页数:8
为了解决炼铁高炉矿渣、脱硫副产物大量堆积产生的环境问题,实验中利用钢渣、脱硫灰及水泥熟料制备复合胶凝材料.在加水预处理的条件下,随着脱硫灰掺量的增加,胶凝材料的强度呈先增加后变小的趋势,当脱硫灰的氧化温度为550℃、氧化时间为30 min以及掺量为5%时所制得的胶凝材料可获得较好的反应性能.该胶凝材料强度能够达到GB 1344-1999中52.5R水泥强度的要求
《材料物理性能》课程教学课件(PPT讲稿)第一部分 应力和应变
文档格式:PPT 文档大小:4.77MB 文档页数:89
➢ 材料的应力、应变及弹性形变 ➢ 材料的塑性形变 ➢ 材料的粘性流动 ➢ 材料的蠕变
《材料物理性能》课程教学课件(讲稿)绪论——材料、物理、性能
文档格式:PDF 文档大小:489.34KB 文档页数:52
1.1 材料 (概念、分类、特征与应用、重要性) 1.2 物理(概念、研究方法、分类) 1.3 材料科学与工程 1.4 材料物理(定义、研究目的、范围、实验技术) 1.5 材料性能(定义、本质、分类、目的、重要性、研究内容)
武汉理工大学:《调节仪表与过程控制系统》课程教学资源(课程设计大纲)
文档格式:DOC 文档大小:251KB 文档页数:43
适用专业:非机械类及近机械类,自动化、物流工程、物流管理、工程力学、船舶与海 洋工程、测控技术与仪器、制药工程、化学工程与工艺、劳动与社会保障、 复合材料与工程、高分子材料与工程、材料化学、材料物理、环境工程、矿 物加工工程、矿物资源工程、电气工程及自动化、工业设计、给排水工程、 汽车服务工程、应用化学、工业工程、包装工程、材料科学与工程等非机械 类及近机械类各专业
《材料物理性能》课程教学资源(PPT课件)绪论——材料、物理、性能
文档格式:PPT 文档大小:828KB 文档页数:52
1.1 材料 (概念、分类、特征与应用、重要性) 1.2 物理(概念、研究方法、分类) 1.3 材料科学与工程 1.4 材料物理(定义、研究目的、范围、实验技术) 1.5 材料性能(定义、本质、分类、目的、重要性、研究内容)
清华大学出版社:《无机材料物理性能》课程教材书籍PDF电子书 Physical Properties of Inorganic Materials(第2版,共八章)
文档格式:PDF 文档大小:11.06MB 文档页数:315
系统地阐述了无机非金属材料的力学、热学.光学.导电.介电.磁学等性能及其发展和应用.介绍了各种重要性能的原理及微观机制.性能的测定方法以及控制和改善性能的措施,各种材料结构与性能的关系.各性能之间的相互制约与变化规律。本书在无机材料的断裂力学及缺陷电导的应用方面的阐述均有特色。本次再版.重新安排了无机材料的力学性能.扩大了强度及断裂韧性内容,热学.光学.磁学等性能部分也根据教学实践进行了若干改写和充实,并且对介电及导电性能部分增加了应用实例
《无机功能材料》课程教学课件(讲稿)第9章 生物医学材料
文档格式:PDF 文档大小:1.04MB 文档页数:62
• 9.1 生物医学材料的性能要求 • 9.2 生物金属材料 • 9.3 生物陶瓷材料 • 9.4 生物高分子材料
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