1) nanocrystal
析出纳米相
1.
The nanocrystal with a size of about 30-60 nm precipitates from amorphous matrix after annealing.
等温退火后,材料强度随着析出纳米相的体积分数(V)的增加发生明显的变化, V=18%时为1。
2) precipitation
析出
1.
Inclusion precipitation in tire cord steel during solidification;
帘线钢凝固过程中夹杂物析出
2.
The effect of boron on precipitation of AlN and MnS in low-carbon Al-killed steel;
硼对低碳铝镇静钢中AlN、MnS析出的影响
3) precipitate
析出
1.
Interface structure between Ag precipitates and Cu matrix and its effect on the properties of the Cu-Ag alloy;
Cu-Ag合金中析出相界面结构及其对合金性能的影响
2.
And in the steel,the Nb precipitate inhibits the static recrystallization greater than the solid Nb solution.
结果表明:与不含Nb钢相比,含Nb钢明显抑制了奥氏体的静态再结晶,软化率曲线出现了平台;与固溶Nb相比,析出Nb对静态再结晶的抑制作用更大;同传统流程相比,薄板坯连铸连轧生产线轧制低碳钢(包括含Nb钢和不含Nb钢)在道次间隔期间的静态再结晶激活能明显提高,更不容易发生静态软化行为。
3.
The precipitates in the alloy areγ’,Cr_(23)C_6 and (Ti,Nb)C.
合金中的析出相主要有γ′、Cr_(23)C_6和(Ti,Nb)C。
5) precipitation strengthening
析出强化
1.
Progress in Study on Precipitation Strengthening of Nb(C,N)in Ferrite of Niobium Microalloying HSLA Steel;
铌微合金化HSLA钢铁素体中Nb(C,N)析出强化的研究进展
2.
Micro-alloying of Niobium notably intensifies grain refinement and precipitation strengthening for 20MnSi steel.
在20MnSi钢中添加微量的铌,对钢起到明显的细化晶粒和析出强化的作用。
3.
Based on their different strengthening mechanisms,the best effects of fine grains and precipitation strengthening were obtained by reasonable reheating temperature,rolling temperature and draught,cooling rate and coiling temperature on CSP line.
综合分析了Nb、V、Ti3种微合金元素在奥氏体和铁素体中的溶解、析出规律以及对再结晶的抑制作用,根据其不同的强化机理,在CSP生产线上采用不同的加热温度、各道次轧制温度和压下量、层流冷却速度与卷取温度制度,获得了最佳的细晶强化和析出强化效果。
6) precipitates
析出物
1.
Effect of Deforming Temperature on Structure and Precipitates of 0.05C-0.13Nb Steel;
变形温度对0.05C-0.13Nb钢组织和析出物的影响
2.
The mechanical property of steel Q345B at elevated temperature is tested and the type of the precipitates existing at the cracks is identified and thereupon cause to formation of the corner cracks is analyzed and the processing measures to eliminate the defect accordingly is put forward.
测试了Q345B钢的高温力学性能,鉴别了铸坯裂纹处析出物的类型,在此基础上分析了连铸坯角裂形成原因,并提出了消除角裂的工艺措施。
3.
The precipitates in hot rolled strip of two grades of non-oriented electrical steel(W540,W800) produced by CSP process and one grade of non-oriented electrical steel(W20) produced by conventional process were investigated.
对CSP流程生产的W540和W800两个牌号的无取向电工钢热轧板中析出物尺寸在卷取前后的变化进行了研究,并和传统流程生产的W20热轧板的析出物进行了比较。
参考词条
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术
纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。
制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:
高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。
熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。
机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。
聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。