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1)  bagasse fiber/PVC composite
蔗渣纤维P/VC复合材料
2)  sugarcane fiber
蔗渣纤维
3)  VC/Fe Composites
VC/Fe复合材料
1.
Effects of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of In-situ VC/Fe Composites;
热处理对原位VC/Fe复合材料组织和性能的影响
4)  Fe/VC composites
Fe/VC复合材料
1.
The results show that under electric field activation Fe/VC composites are quickly obtained and temperature rising curve within the compact of low heat system was divided into three stages (preliminary stage,transiental stage ,rapidly temperature rising stage),in which the third one is quite different from the others due to exothermal r.
采用Gleeble-1500D热模拟试验机,利用电场作用直接激发Fe-V-C三元粉末共混体系,成功地实现了Fe/VC复合材料在低温下快速合成,并研究了该体系在电场作用下的燃烧行为。
5)  Fe-VC composite
Fe-VC复合材料
1.
The study on welding performance of Fe-VC composite and 45~# steel has been investigated,with tungsten inert gas welding(TIG),and an austenitic stainless welding wire(ER309L)as filler metal.
采用钨极氩弧焊(TIG)和奥氏体不锈钢焊丝ER309L作为填充金属,对Fe-VC复合材料与45~#钢的可焊性进行了研究。
2.
In this paper, a new in situ powder metallurgy technique was developed to produce Fe-VC composites.
目前,由于钨、钴资源日益枯竭,传统的以WC为硬质相、Co为粘接相的复合材料会越来越少,而以铁为基体、VC颗粒为增强相的复合材料将具有诱人的应用前景,立足四川攀西地区丰富的钒钛资源,开展利用粉末冶金原位合成法制备Fe-VC复合材料及其焊接性研究,为Fe-VC复合材料的推广应用提供理论参考依据,具有重要的现实意义。
6)  VC/Cu composite
VC/Cu复合材料
1.
The results show that the electrical conductivity and hardness of VC/Cu composite by hot-pressed sintering technology increase obviously and the relative density of the materials is 94.
0%;两种方法制备的VC/Cu复合材料的硬度随颗粒含量的增加而增加,但当颗粒含量达到一定程度时,VC颗粒会发生偏聚,将割裂基体与基体之间的结合,导致材料的硬度下降;而且材料的电导率随颗粒含量的增加而减小。
补充资料:玻璃纤维增强复合材料


玻璃纤维增强复合材料
glass fibre reinforced composites

玻璃纤维增强复合材料g一ass fibre reinforeedcomposites以玻璃纤维为增强体的复合材料。包括连续玻璃纤维及其织物和短切玻璃纤维增强高聚物(树脂)。其中以后者产量最大。现代复合材料是从玻璃纤维增强塑料开始的。 连续玻璃纤维复合材料可以根据具体产品所需要的性能,选择合适的组分材料以满足设计要求,所以产品设计和材料设计是同时进行的。如玻璃纤维增强塑料,选择玻璃纤维的用量和铺向以满足强度要求,选择高聚物基体以满足耐腐蚀、耐温度及电性能等要求。若以单向玻璃纤维增强塑料而言,其主向强度可达700MPa’弹性模量可达40GPa,但其第二向强度则不足30MPa,所以常用4:1和7:1单向玻璃布来代替。从上述数据看,仍不能满足对两向强度均有要求的场合,这样就发展了短切纤维复合材料。连续纤维复合材料的成型方法有缠绕法、挤拉法、模压法、真空袋法、压力釜法等。对受力清楚的构件如容器、管道、桨叶等都采用连续纤维复合材料。 短切玻璃纤维复合材料是用连续纤维切短制成增强体,因此形成的复合材料基本上是各向同性的。它的工艺简单,可以大量生产。所制成的产品,强度虽不高,但高于所用的树脂基体,且价格便宜,因此发展较快。其工艺方法有喷射法、模压法、注模法、真空袋法、压力釜法、离心浇注法等。对受力不清楚的构件都采用短切纤维复合材料。(朱颐龄)
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参考词条