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1)  composite-brazing joint
复合钎焊接头
2)  brazed joint
钎焊接头
1.
Effect of rare earth cerium on the microstructure and tensile properties of brazed joint;
稀土Ce对Cu-Ag-P钎料钎焊接头组织和性能的影响
2.
Residual stresses in brazed joints of ceramic-metal heater;
金属/陶瓷发热体直接钎焊接头的应力分析
3.
Fracture microstructures and properties of Al-Li alloy brazed joints;
铝锂合金钎焊接头断口组织与性能
3)  solder joints
钎焊接头
1.
Effects of Ni on the Performance of Sn2.5Ag0.7Cu0.1RE Solder Alloy and Its Solder Joints;
Ni对SnAgCuRE钎料及其钎焊接头性能的影响
4)  brazing joint
钎焊接头
1.
Research status of ceramics/metal brazing joint strength;
陶瓷/金属钎焊接头强度研究现状
2.
The strength,microstructure,interface combine mechanism of brazing joint with electrolytic composite plating Ni-Ti ceramic and metal was analyzed and discussed by SEM,EDX and X-ray.
用扫描电子显微镜、能谱仪及X射线衍射仪分析和讨论了复合电镀Ni-Ti陶瓷与金属钎焊接头的强度、微观结构和其界面结合机制。
3.
The mechanical property and microstructure of vacuum brazing joint of LF21 aluminum alloy after addition Ni to Al-Si Cu base brazing flux.
结果表明,采用添加Ni元素的真空钎料,可提高钎焊接头的剪切强度,其机制在于Ni元素能够改善LF21铝合金真空钎焊接头焊缝及其基体组织的分布。
5)  Soldering joint
钎焊接头
6)  soldered joint
钎焊接头
1.
Microstructure and characteristics of soldered joint of high strength ZA alloy;
高强度ZA合金钎焊接头的显微组织及性能
2.
The mechanical properties, structure and compounds of soldered joints were also analyzed.
对锌铝合金的钎焊性进行了分析,对ZnCl2 NH4Cl KF钎剂的去膜机理以及Cd Sn Zn钎料各组分的作用进行了阐述;分析了锌铝合金钎焊接头的力学性能、组织和成分;并对钎焊接头进行了无损检测。
3.
7Cu lead-free solder, effects of rare earth Cerium on the properties and reliability of soldered joints were studied by the spreading test and shear strength test.
7Cu为基础研究对象,在其中添加不同量的稀土铈,通过铺展试验和钎焊接头剪切试验,比较系统地研究稀土铈对Sn-3。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条