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复旦大学:《材料失效分析 Materials Failure Analysis》课程教学资源(课件讲稿)电子材料与电子元器件腐蚀(主讲:蒋益明)
文档格式:PDF 文档大小:1.06MB 文档页数:23
• 电子材料与器件的可靠性 • 电子材料与器件的失效分析 • 电子材料与器件的腐蚀形态 • 应用举例
东南大学:分析测试中心学习指导(实验原理)工程材料实验(共七个实验)
文档格式:PDF 文档大小:2.88MB 文档页数:35
实验一 金相样品的制备 实验二 铁碳合金的平衡组织 实验三 钢铁材料的非平衡组织 实验四 其它常用金属材料的显微组织 实验五 金属的硬度与冲击 实验六 碳钢的热处理 实验七 金属材料综合实验
S型B4C-SiC/C功能梯度材料的设计和制备
文档格式:PDF 文档大小:402.38KB 文档页数:4
对(l-x)(80% B4C-20% SiC)/x C(体积分数)功能梯度材料的x=0.2,0.4,0.6,0.8的各层分别在2000℃,20MPa进行了热压,测定了各层的密度,线膨胀系数,弹性模量和抗弯强度等.按线性成分分布函数的6层和11层梯度材料热压后都出现了裂纹.采用了不同于幂函数的S型成分分布函数设计,热压了11层(x=0.2~1.0)的功能梯度材料,其抗弯强度为216MPa,抗热震性>500℃
《建设工程造价员应试复习资料》工程材料复习概述
文档格式:PPT 文档大小:356.5KB 文档页数:37
一、考纲要求:了解常用材料的分类、基本性能及用途。 二、本部分内容较多,各种材料在工程实践中同等重要,但作为应试考虑,宜集中在钢筋、水泥、混凝土、砖石、防水卷材、装饰材料等方面
复旦大学:《材料失效分析 Materials Failure Analysis》课程教学资源(课件讲稿)电子器件用纳米材料的生物性、毒理学及安全性(主讲:方晓生)
文档格式:PDF 文档大小:1.42MB 文档页数:32
一、纳米材料概论 二、纳米材料的生物性 三、纳米材料的毒理学及安全性 四、纳米器件性能可靠性分析案例
聚变堆面向等离子体SiC/Cu梯度材料的制备与评价
文档格式:PDF 文档大小:700.81KB 文档页数:5
用超高压梯度烧结法制备出了成分分布从0~100%的接近理论密度的SiC/Cu聚变堆面向等离子体功能梯度材料.化学溅射实验表明其CD4产额与二次纯化石墨相比降低了80%;热解吸放气率约为石墨的10%;在398MW/m2的激光热冲击下,材料表面出现疲劳裂纹和化学分解现象;原位等离子体辐照结果显示陶瓷材料表面出现一定程度的溅射损伤
武汉科技大学(武汉科技学院):《纺织材料学》课程教学资源(教案讲义)第一章 纤维的分类与发展
文档格式:DOC 文档大小:1.66MB 文档页数:16
纤维是纺织材料的基本单元。 第一节纤维及其分类 一、纤维定义与要求 纤维通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米的柔软细长体 由于纤维大都用来制造纺织品,故又称纺织纤维。纤维不仅可以纺织加工,而且可以作为填充 料、增强基体,或直接形成多孔材料,或组合构成刚性或柔性复合材料 作为纺织纤维必须具有一定的物理、化学和生理性质,以满足工艺加工和人类使用时的要求
西安建筑科技大学:《无机化工工艺学》课程PPT教学课件(讲稿)第一章 绪论
文档格式:PPT 文档大小:825KB 文档页数:11
一、化学工业概论及课程简介 化学工业产品有很多:化学原料、化学肥料、三大合成材料、染料、香料、涂料、感光材料、橡胶材料、新型材料、医药、农药、炸药、各种试剂、助剂、日用化学品等等。 二、通常化学工业可分为无机化学工业和有机化学工业即无机化工和有机化工
华北科技学院:《建筑工程概预算》课程教学资源(PPT课件)第三章 单位估价表 3.4 机械台班预算价格的确定 3.5 单位估价表的编制 3.6 单位估价表的应用
文档格式:PPT 文档大小:7.05MB 文档页数:36
3.4 机械台班预算价格的确定 3.5 单位估价表的编制 3.6 单位估价表的应用
镀层对金刚石/玻璃复合材料性能的影响
文档格式:PDF 文档大小:685.14KB 文档页数:7
为满足现代电子工业日益增长的散热需求,急需研究和开发新型高导热陶瓷(玻璃)基复合材料,而改善复合材料中增强相与基体的界面结合状况是提高复合材料热导率的重要途径.本文在对金刚石和镀Cr金刚石进行镀Cu和控制氧化的基础上,利用放电等离子烧结方法制备了不同的金刚石增强玻璃基复合材料,并观察了其微观形貌和界面结合状况,测定了复合材料的热导率.实验结果表明:复合材料中金刚石颗粒均匀分布于玻璃基体中,Cu/金刚石界面和Cr/Cu界面分别是两种复合材料中结合最弱的界面;复合材料的热导率随着金刚石体积分数的增加而增加;金刚石/玻璃复合材料的热导率随着镀Cu层厚度的增加而降低,由于镀Cr层实现了与金刚石的化学结合以及Cr在Cu层中的扩散,镀Cr金刚石/玻璃复合材料的热导率随着镀Cu层厚度的增加而增加.当金刚石粒径为100μm、体积分数为70%及镀Cu层厚度为约1.59μm时,复合材料的热导率最高达到约91.0 W·m-1·K-1
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