matrix
為復(fù)合材料中起到粘接增強(qiáng)體成為整體并傳遞載荷到增強(qiáng)體的主要組分之一。
基體基本上按原材料的類別區(qū)分,即高聚物(樹脂)基、金屬基、陶瓷基、玻璃與玻璃陶瓷基、碳基(包括石墨基)和水泥基等。
其中高聚物(樹脂)基又可分熱固性高聚物基(如環(huán)氧樹脂、不飽和聚酯和聚酰亞胺等)和熱塑性高聚物基(如各種通用型塑料以及聚醚酚、聚苯硫醚、聚醚醚酮等高性能品種)。高聚物(樹脂)基體在復(fù)合材料中應(yīng)用很廣泛,其工藝成熟,尤其是熱固性高聚物使用歷史長,但一般只能在300℃以下使用。金屬基體常用的有Al、Mg、Ti等,高溫合金和難熔金屬也在試用中。它們的使用溫度范圍為400~1100℃,但工藝尚不成熟。玻璃與陶瓷基體仍處在試驗(yàn)階段,工藝很不成熟,但由于使用溫度范圍為600~1400℃,是很有吸引力的。碳(石墨)基體使用溫度在有抗氧化措施的條件下可超過2000℃。水泥基體用于復(fù)合材料歷史較短,但可望成為用量很大的材料。通過建立基體和感知光纖應(yīng)變的定量關(guān)系,可以消除應(yīng)變傳遞誤差,提高測試精度 。
basal body
又稱毛基體(kinetosome)。
基體是纖毛和鞭毛的微管組織中心,是9(3) 0的結(jié)構(gòu)不過基體只含有一個(gè)中心粒而不是一對中心粒(負(fù)責(zé)細(xì)胞有絲分裂)。基體又稱動(dòng)質(zhì)體(kinetosome),負(fù)責(zé)鞭毛和纖毛的合成。
原生生物鞭毛及纖毛基端的膨大部分。成圓筒形,構(gòu)造基本與鞭毛或纖毛本身近似,但基本不包被細(xì)胞膜,無中央兩條微管。眼蟲等鞭毛蟲類的基體常以根絲體與胞核相連,可見鞭毛的活動(dòng)受核的控制。某些種類在核分裂時(shí),基體起著中心體的作用。纖毛蟲類的基體常稱為動(dòng)體。每一基體發(fā)出一條纖毛,在表膜下,基體整齊排列成行,相互間以原生特化形成的纖絲聯(lián)系,傳導(dǎo)沖動(dòng),協(xié)調(diào)纖毛的活動(dòng)。其他某些多細(xì)胞動(dòng)物也有這種結(jié)構(gòu)。
primary structure
建筑物的主體結(jié)構(gòu)或圍護(hù)結(jié)構(gòu)。
哦,這個(gè)問題比較復(fù)雜。因?yàn)殄兡ゎ悇e比較多,蒸發(fā)鍍膜,濺射鍍膜不一樣。要看你給什么材料上鍍了。塑料的話,溫度在80鍍下,玻璃在200度左右。把我的原則是,在基材性質(zhì)不被改變的情況下(比如說不能鍍完了塑料...
基體材料是指拉拔件錨固地方,可以是混凝土也可以是磚砌體的。你的肯定是混凝土的。c30代表混凝土強(qiáng)度等級(jí)為30N/mm2。
這兩門課都是典型的公式固定,題目變化無窮的科目,都不算容易。需要多做習(xí)題才行。水力學(xué)好像只有水利等個(gè)別專業(yè)才會(huì)考,而材料力學(xué)對于固體力學(xué),航天航空類,材料類,機(jī)械類,土木建筑等都需要考,是大部分工科專...
matrix
在X射線熒光分析中,基體為分析元素以外的整個(gè)試樣。因此,在多元素體系中,同一試樣的基體,對試樣中每一分析元素而言,是不同的。而且基體匹配法在測定鑄造鋅合金中鋁的相對誤差小于0.4% 。
基體(matrix palaeosome,palaeosome)又稱古成體(palaeosome)、中色體(mesosome)。在混合巖化程度較弱的巖石中,通??煞譃樵瓉碜冑|(zhì)巖的“基體”和新生成的“脈體”兩個(gè)部分?;w部分基本上代表原來變質(zhì)巖的成分,一般暗色礦物較多,有時(shí)由于受交代作用的影響,可有一定程度的變化,如粒度變粗、長英質(zhì)增多、角閃石發(fā)生黑云母化等。隨著混合巖化程度的增強(qiáng),基體與脈體之間的界線逐漸消失。
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評分: 4.8
65Mn彈簧鋼 彈性及塑性好,材料經(jīng)濟(jì) ,熱處理淬透性好 ,其受熱溫度低 ,易變形可用于要 求切削要求不高的鋸片。 熱處理及冷拔硬化后, 強(qiáng)度較高,具有一定的韌性和塑性; 在相同表面狀態(tài) 和完全淬透情況下, 疲勞極限與合金彈簧相當(dāng)。 但淬透性差, 主要用于較小尺寸 的彈簧,如調(diào)壓調(diào)速彈簧、測力彈簧、一般機(jī)械上的圓、方螺旋彈簧或拉成鋼絲 作小型機(jī)械上的彈簧。 30CrMo 此鋼具有高的強(qiáng)度和韌性,淬透性較高,在油中臨界淬透直徑 15~70mm; 鋼的熱強(qiáng)度性也較好,在 500℃以下具有足夠的高溫強(qiáng)度,但 550℃時(shí)其強(qiáng)度顯 著下降;當(dāng)合金元素在下限時(shí)焊接相當(dāng)好, 但接近上限時(shí)焊接性中等, 并在焊前 需預(yù)熱到 175℃以上;鋼的可切削性良好,冷變形時(shí)塑性中等; 熱處理時(shí)在 300~ 350℃的范圍有第一類回火脆性;有形成白點(diǎn)的傾向 50Mn2V 50Mn2V屬于合金結(jié)構(gòu)鋼板,經(jīng)熱處理后應(yīng)具
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評分: 4.7
通過實(shí)驗(yàn),系統(tǒng)地考察45 # 鋼和65 Mn 材料經(jīng)不同熱處理得到的不同組織對砂紙上的磨粒磨損情況,同時(shí)對磨損材料的重量變化、載荷變化和磨痕進(jìn)行測量和觀察,選擇具有優(yōu)良耐磨性能的組織。
梯度硬質(zhì)合金基體基體制備
要獲得性能良好的涂層梯度硬質(zhì)合金產(chǎn)品,涂層基體的制備是一個(gè)非常關(guān)鍵的問題。涂層必須與合適的基體結(jié)合才能達(dá)到預(yù)期的性能。具有梯度結(jié)構(gòu)的表面富鈷合金基體則使涂層切削刃強(qiáng)度更高,提高了涂層抗裂紋擴(kuò)展能力,提高了基體與涂層的結(jié)合強(qiáng)度以及刀具的抗彎強(qiáng)度。硬質(zhì)合金刀片劃痕強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)表明:基體成分相同情況下,梯度結(jié)構(gòu)涂層刀片的基體與涂層結(jié)合強(qiáng)度比無梯度結(jié)構(gòu)涂層刀片的基體與涂層結(jié)合強(qiáng)度大。硬質(zhì)合金刀片的切削實(shí)驗(yàn)也表明:基體和涂層成分相同的情況下,有梯度結(jié)構(gòu)涂層硬質(zhì)合金刀片的切削性能比無梯度結(jié)構(gòu)涂層硬質(zhì)合金刀片的切削性能優(yōu)良。
梯度硬質(zhì)合金基體可通過分段燒結(jié)工藝制備。第一階段預(yù)燒結(jié),將試樣在氮?dú)獗Wo(hù)下升溫(升溫速度為5℃/min),升溫到400℃時(shí)保溫1h脫蠟;溫度到1380℃時(shí),保溫1h使合金致密化后,冷卻至室溫。第二階段梯度燒結(jié),在真空狀態(tài)下,將預(yù)燒結(jié)后試樣由室溫升至燒結(jié)溫度并保溫2h后隨爐冷卻至室溫。
含氮硬質(zhì)合金梯度燒結(jié)是在真空氣氛中進(jìn)行的,合金內(nèi)部的氮活度大于表面氮活度,內(nèi)部的氮原子向表面進(jìn)行擴(kuò)散。而N原子與Ti原子之間存在很強(qiáng)的熱力學(xué)耦合,所以,在液相燒結(jié)溫度下,合金內(nèi)部氮原子通過液相粘結(jié)劑向表面擴(kuò)散的同時(shí),表面的Ti原子也通過液相粘結(jié)劑向內(nèi)部擴(kuò)散,擴(kuò)散將會(huì)導(dǎo)致合金表面的TiC、TiN、(Ti,W)(C,N)等立方相碳化物、氮化物以及碳氮化物發(fā)生分解。向合金內(nèi)部擴(kuò)散的金屬原子與內(nèi)部的碳,氮等原子發(fā)生反應(yīng)生成一些硬質(zhì)相碳化物、氮化物以及碳氮化物。由于金屬原子向合金內(nèi)部擴(kuò)散導(dǎo)致在合金的表層形成體積空位,從而,液相粘結(jié)劑流向合金的表層,在合金的表層形成具有梯度結(jié)構(gòu)的表層韌性區(qū)域,這樣制備出梯度硬質(zhì)合金基體。
樹脂基體固化度是指復(fù)合材料中樹脂發(fā)生固化交聯(lián)反應(yīng)的程度,即樹脂基體中已發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)的官能團(tuán)數(shù)目占可固化的官能團(tuán)總數(shù)的百分比。
制作陶瓷基復(fù)合材料的主要目的是增加韌性。適用陶瓷基復(fù)合材料的基體材料主要有氧化物陶瓷基體(氧化鋁陶瓷基體和氧化鋯陶瓷基體等)和非氧化物陶瓷基體(氮化桂陶瓷基體、氮化鋁陶瓷基體、碳化硅陶瓷基體及石英玻璃)。