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采用逐步熔融凝固法制备了WC-65Mn复合材料,用扫描电子显微镜观察试样的微观形貌和组织结构,并用IMAGETOOL软件分析不同试样的扫描图像,定量测定增强相WC颗粒的分布状况,同时测量材料的抗弯强度和硬度.研究证明电源功率和模具下降速率对增强相WC颗粒的分布状况和力学性能有重要的影响.电源功率应在5.5~7.5kW之间,模具下降速度为8~10mm/min
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第一讲 纤维艺术概论 第二讲 纤维艺术的制作技法 第三讲 现代纤维壁饰艺术材料和表现形式
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《复合材料 Composites》课程教学资源(学习资料)第二章 增强体_PBO纤维的基本性能实验研究_王斌
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《复合材料 Composites》课程教学资源(学习资料)第二章 增强体_热分析技术在芳纶结构性能研究中的应用_赵会芳
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四、正电子束流 五、正电子测量技术 六、正电子湮灭 七、国际正电子研究组
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佛山大学(佛山科学技术学院):《高分子材料加工实验》课程教学资源(实验,打印版)实验二十九 硬脂酸相变储能石膏板的制备与性能研究
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研制了一种无机材料构成的验电标识,放置在导线周围,通过电场驱动电子的运动,促进载流子复合,进而使材料发光,从而判断带电情况,其作为验电标识使用非常便捷.选取了氮化镓GaN材料进行研究,以GaN、InGaN等材料为基础,通过溶胶凝胶法、气相外延等方法制备接触层、基片层、材料层等结构,进而获得了验电标识,该验电标识的发光层是具有多量子肼结构的纳米棒阵列.然后对其进行了电学光学性能参数测试,获得了有关特性曲线,通过Ansoft-maxwell有限元软件进行仿真,分析材料在特高压输电线路周围的电场分布,通过试验分析验电标识发光所需求的电磁环境.最后模拟导线现场进行测试.研究表明,该低场致发光特性的验电标识具有发光功耗低,发光明显等优点,其处于所在区域的电场强度达到1.2×106V·m-1以上时,可激发发光,此时所注入电流约为1.1 mA.通过仿真和试验分析可知带电特高压输电线路周围的空间电场强度满足验电标识发光指示的要求,同时空间杂散电流和材料本身的电容效应提供注入电流.该验电标识通过材料本身发光特性来指示带电状态,安装在距离特高压导线轴线13 cm及以内的范围即可实现验电,通过封装具有较好的耐候性能,同时避免了复杂的电路装置验电存在易受电磁干扰,可靠性差等问题
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《复合材料 Composites》课程教学资源(学习资料)第二章 增强体_PBO纤维复合材料探索研究_王百亚
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《复合材料 Composites》课程教学资源(学习资料)第二章 增强体_PBO纤维及其复合材料工艺性能研究_王百亚
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北京工业大学:《材料科学与工程导论》课程教学资源(PPT课件讲稿)国家重点基础研究发展规划材料领域战略研讨报告
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