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1)  interlayer material
层间材料
1.
Analysis of asphalt adding layer and interlayer material for cement pavement of highway
公路水泥路面沥青加铺层及层间材料的分析
2)  intermediate layer composites
中间层复合材料
1.
The microstructure of intermediate layer composites and the interfaces between the composites and PNN-PT and NiCuZn ferrite were investigated.
为了解决多层片式LC滤波器制造中的介电体与铁氧体的共烧问题,采取了在两种材料之间加入中间层复合材料的方法来实现异种材料之间的共烧。
3)  inter-layer structure and material
层间结构与材料
4)  interply hybrid composite
层间混杂复合材料
5)  cladding material
覆层材料
1.
Microstructural analysis of high hardened cladding materials;
硬质覆层材料的微观结构分析
2.
Using Mo powder,Fe-B alloy powder,and Fe powder as raw materials,and adding Cr,Ni and C alloy and agent polyvinyl butyral,Mo_2FeB_2 hard alloy was clad on a Q235 steel substrate to form a new type of cladding material with excellent wear and cor- rosion resistance property by means of vacuum liquid phase sintering technique.
以Mo粉、Fe-B合金粉、Fe粉为基本原料,掺加适量合金元素Cr,Ni,C,以及有机粘结剂聚乙烯醇缩丁醛,采用真空液相烧结法在Q235钢基体表面制备Mo_2FeB_2硬质合金覆层,获得了力学性能良好且耐磨抗蚀的新型硬质合金覆层材料。
3.
The steel bond hard alloy cladding material was prepared by liquid phase sintering technology in vacuum.
以Fe-B合金的形式在钢结硬质合金覆层配料中添加适量的元素B和有机粘结剂PVB,球磨混合后制备成料浆,喷涂在Q235钢基体上,通过真空液相烧结技术制备钢结硬质合金覆层材料。
6)  coating material
涂层材料
1.
Research progress on antibacterial property of hydroxyapatite coating materials;
羟磷灰石抗菌性涂层材料的研究
2.
The latest research advances in tool coating materials,tool coating structure and the coating technology are investigated and summarized.
本文介绍了各种刀具涂层材料、刀具涂层结构和刀具生长工艺的研究现状。
3.
Based on the theory of spatial axisymmetrical elasticity, the theoretical solution of a normal force acting at the free surface of two bonded dissimilar coating materials with the same thickness was deduced by introducing mirror point method and the fundamental solution of a semi-infinite body suffering a concentrated force.
基于三维轴对称弹性理论,通过利用镜像点方法和半无限体表面受法向集中力作用的基本解,推导了等厚双层涂层材料受法向集中力作用的显式理论解。
补充资料:层间混杂高聚物基复合材料


层间混杂高聚物基复合材料
hybrid laminated polymer matrix composites

层间混杂高聚物基复合材料h如rid laminatedpolymer matrix composites,以高聚物为基体,由两种或两种以上的单种纤维层相间复合而制成的混杂复合材料。 相间复合可以是异种纤维层交替铺层(图la),也可以是不等厚度的异种纤维铺匕脚毛间隔铺贴(图lb)。夹A纤维B纤维高聚物基体“交捧铺层A纤维B纤约高聚物从体铺层fll间隔铺贴A纤维B纤维高聚物基体臾芯铺层图1层回混杂高聚物基复合材料芯铺层(图Ic)是这种复合材料特例。实际应用中多为对称铺层。 层间混杂高聚物基复合材料可以用以下5个结构参数来描述。①混杂比:组成混杂复合材料的各纤维体积含量之比。②馄杂界面数:不同纤维铺层相接触面的数量。③铺层顺序:某铺层相对中心层的位置。④铺层角度:铺层的纤维方向与参考坐标轴的夹角。⑤角度顺序:某种纤维的角度铺层相对中心层的位置。因此,可以由不同类型纤维、不同高聚物基体,得到不同种类的层间混杂高聚物基复合材料,如碳纤维一玻璃纤维/环氧树脂混杂复合材料、碳纤维一芳纶/环氧树脂混杂复合材料、碳纤维一芳纶/双马来酞亚胺树脂混杂复合材料。通过改变上述结构参数,还可以得到一系列的层间混杂复合材料。 性能与特点层间混杂高聚物基复合材料的力学性能主要取决于参与混杂的纤维增强体。通常是两种纤维增强体混杂。一种是高断裂伸长、低模量纤维,另一种是低断裂伸长、高模量纤维。纤维之间取长补短,显示出优异的综合力学性能。与单一纤维复合材料相比,除强度、比模量高外,抗疲劳性能也好。许多力学性能随混杂比与混杂界面数等的改变而变化,并呈现一定的规律。以两种单向纤维混杂为例,其纵向拉伸模量介于两种单一纤维复合材料之间,并随高模量纤维含量增加而增加,而与混杂界面数及铺层顺序几乎没有关系;纵向拉伸强度偏离两种单一纤维复合材料强度值的连线,而且在某一混杂比内还低于二者的强度,在临界含量处强度值最低(图2)。、一 们日.2日.1日.!;日.减1.‘)︵侧d芝︶邺石︸母tw-招份谊豁 图2拉伸强度与混杂比关系 层间混杂复合材料比单一纤维复合材料有更大的设计自由度。
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参考词条