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1)  high performance composite
优质复合材料
2)  bio-composites
生物质复合材料
1.
The Study on Compounding Factors of Wood Fiber/Poly(Lactic Acid) Bio-composites;
木纤维/聚乳酸生物质复合材料复合因子研究
2.
The bio-composites made of natural fiber and biodegradable plastics are the new research area of the new century and the entirely environmental friendly new composites with widely use areas.
由天然植物纤维材料与可生物降解塑料复合制备生物质复合材料是本世纪新的研究热点,也是复合材料科学发展的必然趋势并具有非常广阔应用前景的完全环境友好新材料。
3)  wood-based composites
木质复合材料
1.
A review of preservation methods for wood-based composites
木质复合材料防腐方法综述
2.
Wood-based composites is a kind of materials which composed of wood-based materials and nonwood-based materials,Some wood-based composites satisfying the specific requirement of usage have been made out,others are still under the research.
木质复合材料是木质材料与其它非木质材料复合而成的多相固体材料。
4)  Wood composites
木质复合材料
5)  solid buoyancy material
轻质复合材料
1.
Research development on the solid buoyancy material;
水下用轻质复合材料的研究进展
6)  wood-based composite
木质复合材料
1.
Research on wood-based composite in China;
国内木质复合材料的研究与发展
2.
The recent research and exiting problems of wood-based composite tools are introduced.
介绍了目前国内外木质复合材料加工领域内各种刀具的市场前景、研究方向及存在的问题。
3.
It is over important for the development of wood-based panel industry in China to improve testing methods which are used to measure formaldehyde emission of wood-based composite.
完善木质复合材料中甲醛释放量的检测方法对我国人造板行业的发展具有重要意义。
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