更新日期: 2025-05-14

PTFE+青銅絲復合材料磨損粗糙面高度特征參數(shù)分析

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PTFE+青銅絲復合材料磨損粗糙面高度特征參數(shù)分析 4.6

通過試驗測量與理論計算 ,分析了PTFE +青銅絲復合材料的磨損粗糙面高度特征參數(shù)的分布特點 ,獲得該復合材料磨損粗糙表面的高度概率分布函數(shù)的峰態(tài)值一般大于 3 ,低速時 ,該值隨試驗壓力升高而增大 ;高速時 ,其磨損表面形貌特征主要受摩擦溫度的影響

碳粉填充PTFE復合材料的研究 碳粉填充PTFE復合材料的研究 碳粉填充PTFE復合材料的研究

碳粉填充PTFE復合材料的研究

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對聚四氟乙烯(ptfe)填充不同含量的碳粉,經(jīng)配料、壓制、燒結等工藝后生產(chǎn)出ptfe復合試驗材料,并對復合試驗材料的相關物理性能進行了測試,測試結果表明:碳粉含量的增加能明顯提高ptfe的耐磨性能,但也會使ptfe的脆性提高。

錫青銅基自潤滑復合材料摩擦磨損性能研究 錫青銅基自潤滑復合材料摩擦磨損性能研究 錫青銅基自潤滑復合材料摩擦磨損性能研究

錫青銅基自潤滑復合材料摩擦磨損性能研究

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采用冷壓燒結方法制備了短碳纖維增強錫青銅基自潤滑復合材料和zqsn663錫青銅,對其力學性能及摩擦磨損性能進行了對比研究,并對磨損機制進行了討論。結果表明,當碳纖維體積分數(shù)小于12%時,錫青銅自潤滑復合材料的力學性能優(yōu)于zqsn663錫青銅,磨損率和摩擦因數(shù)低于zqsn663錫青銅。當碳纖維體積分數(shù)達到12%時,復合材料的摩擦磨損性能達到最佳。掃描電鏡和eds分析結果表明,zqsn663錫青銅的磨損是以粘著和磨粒磨損共存的機制,以粘著磨損為主;錫青銅自潤滑復合材料的磨損是粘著磨損和氧化磨損共同作用的結果。

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石墨-銅基復合材料摩擦磨損原理概述 石墨-銅基復合材料摩擦磨損原理概述 石墨-銅基復合材料摩擦磨損原理概述

石墨-銅基復合材料摩擦磨損原理概述

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石墨-銅基復合材料摩擦磨損原理概述 4.7

目前,工業(yè)中常用的聚合物減摩自潤滑材料有聚酰亞胺、聚甲醛、聚乙烯、聚四氟乙烯等。其中,尤以聚四氟乙烯的摩擦系數(shù)最低,靜摩擦系數(shù)僅為0.04。但由于聚合物機械力學性能比較差,耐熱散熱導熱性能差,大大縮小了其適用范圍,只能應用于常規(guī)工況中,例如高載荷、高速、高溫等工況條件下,使用聚合物潤滑材料反而起不到應有的作用。

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錫青銅梯度自潤滑復合材料的摩擦學性能 錫青銅梯度自潤滑復合材料的摩擦學性能 錫青銅梯度自潤滑復合材料的摩擦學性能

錫青銅梯度自潤滑復合材料的摩擦學性能

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錫青銅梯度自潤滑復合材料的摩擦學性能 4.4

利用粉末冶金工藝設計和制備了新型潤滑材料——錫青銅梯度自潤滑復合材料;在mm-200型摩擦磨損試驗機上考察了其摩擦學性能,利用掃描電子顯微鏡觀察分析了磨損表面形貌,進而探討了其摩擦磨損機理.結果表明:錫青銅梯度自潤滑復合材料摩擦學性能優(yōu)異,且偶件損傷輕微;所研制的錫青銅梯度自潤滑復合材料的摩擦學性能優(yōu)于目前國內(nèi)常用的金屬潤滑材料555鉛青銅、6501錫青銅以及進口多層金屬潤滑材料;錫青銅梯度自潤滑復合材料的優(yōu)異減摩抗磨性能取決于其特殊的梯度結構.

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ASTMB159、ASTMB159M-01磷青銅絲技術規(guī)范

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ASTMB159、ASTMB159M-01磷青銅絲技術規(guī)范 4.3

designation:b159/b159m–01 standardspeci?cationfor phosphorbronzewire1 thisstandardisissuedunderthe?xeddesignationb159/b159m;thenumberimmediatelyfollowingthedesignationindicatestheyear oforiginaladoptionor,inthecaseofrevision,theyearoflastrevision.anumberinparenthesesindicatestheyearoflastreapproval. asuperscriptepsilon(e)indicatesaneditorialch

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配對材料對錫青銅基顆粒增強復合材料摩擦磨損性能的影響 配對材料對錫青銅基顆粒增強復合材料摩擦磨損性能的影響 配對材料對錫青銅基顆粒增強復合材料摩擦磨損性能的影響

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配對材料對錫青銅基顆粒增強復合材料摩擦磨損性能的影響 4.4

通過錫青銅基顆粒增強復合材料與12crni3a,38crmoala,gcr15,cr12mov四種不同材料的對偶件摩擦磨損性能及磨損機理的研究,發(fā)現(xiàn)配對材料對錫青銅顆粒增強材料的抗磨損性能影響很大。結果表明,在實驗條件下,錫青銅基增強材料的最佳配對材料為12crni3a。

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干摩擦條件下銅-石墨復合材料與ZQAl9-4鋁青銅的磨損圖研究 干摩擦條件下銅-石墨復合材料與ZQAl9-4鋁青銅的磨損圖研究 干摩擦條件下銅-石墨復合材料與ZQAl9-4鋁青銅的磨損圖研究

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干摩擦條件下銅-石墨復合材料與ZQAl9-4鋁青銅的磨損圖研究 4.7

考察了銅-石墨復合材料和商品zqal9-4鋁青銅材料在干摩擦條件下的室溫摩擦磨損性能,得出了兩者的磨損圖.結果表明:銅-石墨復合材料表現(xiàn)出優(yōu)異的減摩性能;銅-石墨材料的磨損體系可以分為輕微磨損(磨損率小于1×10-4mm3/m)、中等磨損(1×10-4~1×10-3mm3/m)和嚴重磨損(磨損率大于1×10-3mm3/m)3個區(qū)域,而zqal9-4鋁青銅的磨損體系可分為輕微磨損、中等磨損和咬合3個區(qū)域;在載荷小于5n,滑動速度處于0.005~0.05m/s時,銅-石墨復合材料表現(xiàn)出比鋁青銅更優(yōu)異的耐磨性.

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聚四氟乙烯青銅復合材料導向帶

聚四氟乙烯青銅復合材料導向帶

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聚四氟乙烯青銅復合材料導向帶 4.5

聚四氟乙烯青銅復合材料導向帶 產(chǎn)品用途: 用于液壓氣動系統(tǒng)中,油、氣缸 活塞和活塞桿的導向 材質(zhì):聚四氟乙烯青銅復合材料 工作溫度:-180~+250℃ 工作壓力:≤63mpa 工作介質(zhì):液壓油、壓縮空氣 標準來源:gb/t15242.2-94 訂貨標記:sytd-25-10x2.5 簡記:f4-10x2.5 產(chǎn)品編號h-0.10 寬度 b-0.05 厚度 b-0.05 厚度 b-0.05 厚度 b-0.05 厚度 b-0.05 厚度 sytd-25-5511.522.53 sytd-25-881.522.533.5 sytd-25-10101.522.533.5 sytd-25-15151.522.533.5 sytd-25-202022.533.54 s

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錫青銅-鋼背雙金屬固體自潤滑復合材料的摩擦性能研究 錫青銅-鋼背雙金屬固體自潤滑復合材料的摩擦性能研究 錫青銅-鋼背雙金屬固體自潤滑復合材料的摩擦性能研究

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錫青銅-鋼背雙金屬固體自潤滑復合材料的摩擦性能研究 4.8

采用粉末冶金工藝制備含石墨固體潤滑劑的錫青銅-鋼背復合材料,研究了石墨含量對材料的硬度、顯微組織和摩擦磨損性能的影響,并考察了摩擦磨損機制。結果表明:在含石墨的青銅-鋼背雙金屬材料中,隨著石墨含量的增加,材料的硬度逐漸降低,摩擦磨損性能逐漸改善,但是其顯微組織的均勻性也逐漸變差;在石墨含量為3%~5%(質(zhì)量分數(shù))時,雙金屬材料既具有較好的摩擦磨損性能,同時表面銅合金層與鋼背的黏結強度也很高;隨著速度和負荷的增加,材料的摩擦因數(shù)降低,磨損增加;摩擦過程中,石墨在摩擦面上成膜是材料具有減摩自潤滑性能的主要原因。

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復合材料復合材料

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復合材料復合材料 4.7

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銅玻璃復合材料的制備和性能分析

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銅玻璃復合材料的制備和性能分析 4.7

1 銅/玻璃復合材料的制備和性能分析 材料094班:王波指導教師:郭宏偉 陜西科技大學材料科學與工程學院陜西西安710021 摘要:本文采用鋁硼硅酸鹽玻璃粉與銅粉,經(jīng)過不同銅玻璃配比用高溫燒結的方法得到銅/玻璃復合 材料。通過抗折強度測試,得出不同燒結溫度、不同配比與強度的關系。再通過xrd、sem、熱膨脹等 方法對復合材料進行探究。結果表明:銅/玻璃復合材料中主要是由玻璃相、銅相、亞銅相組成,玻璃 完全包裹銅相和亞銅相,燒結致密,沒有氣泡,復合材料的強度高。 關鍵詞:玻璃粉,導電性,復合材料 preparationandperformanceofcopper-glass abstract:inthispaper,aluminumborosilicateglasspowderandcopperpowder,copperglassra

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與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝 與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝 與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝

與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝

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與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝 4.4

由江蘇興達鋼簾線股份有限公司申請的專利(公開號cn104593579a,公開日期2014—05—06)“與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝”,提供了一種錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝,包括如下步驟:(1)選取鋼絲,(2)回火處理,

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與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝?? 與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝?? 與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝??

與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝??

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與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝?? 4.6

由江蘇興達鋼簾線股份有限公司申請的專利(公開號cn104593579a,公開日期2014-05-06)"與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝",提供了一種錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝,包括如下步驟:(1)選取鋼絲,(2)回火處理,(3)電解酸洗,(4)鍍銅錫合金,(5)水洗烘干,(6)涂覆水基底涂液,(7)涂覆有機涂層,(8)收線。該工藝使用的水基底涂液中的硅烷偶聯(lián)劑分子鏈一端水解基團發(fā)生水解,與鋼絲基體反應而結合,另一端有機基團可與后期處理工藝中的有機成分發(fā)生反應,有效連接無機金屬與有機樹脂,提高胎圈鋼絲與橡膠間的粘合性能,并延長鋼絲保存時間。

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與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝 與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝 與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝

與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝

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與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝 4.5

授權公告號:cn104593579b授權公告日:2017年7月28日專利權人:江蘇興達鋼簾線股份有限公司發(fā)明人:倪自飛、董小帥、何廣仁等本發(fā)明提供了一種與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝。該生產(chǎn)工藝步驟如下:選取鋼絲、回火處理、電解酸洗、鍍銅錫合金、水洗烘干、涂覆水基底涂液、涂覆有機涂層、收線。水基底涂液中的硅烷偶聯(lián)劑一端基團發(fā)生水解,與鋼絲基體反應而結合;另一端基團可與后處理工藝中的有機物反應,從而有效連接無機金屬與有機涂層。

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與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝 4.3

由江蘇興達鋼簾線股份有限公司申請的專利(公開號cn104593579a,公開日期2014—05—06)“與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝”,提供了一種錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝,包括如下步驟:(1)選取鋼絲,(2)回火處理,

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與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝 4.7

由江蘇興達鋼簾線股份有限公司申請的專利(公開號cn104593579a,公開日期2014-05-06)"與橡膠高度粘合的錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝",提供了一種錫青銅回火胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝,包括如下步驟:(1)選取鋼絲,(2)回火處理,(3)電解酸洗,(4)鍍銅錫合金,(5)水洗烘干,(6)涂覆水基底涂液,(7)涂覆有機涂層,(8)收線。該工藝使用的水基底涂液中的硅烷偶聯(lián)劑分子鏈一

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3塔懸索橋動力特征參數(shù)分析

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3塔懸索橋動力特征參數(shù)分析 3

3塔懸索橋動力特征參數(shù)分析——基于abaqus平臺建立了泰州3塔懸索橋三維有限元計算模型,采用lanczos特征值求解方法分析了該橋的動力特征,研究了加勁梁豎向、橫向和扭轉(zhuǎn)剛度以及塔梁間設置彈性約束對大跨度3塔懸索橋動力特性的影響。研究結果表明,加勁梁豎向剛...

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羽絨絮氈復合PTFE膜保暖材料的研究 羽絨絮氈復合PTFE膜保暖材料的研究 羽絨絮氈復合PTFE膜保暖材料的研究

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羽絨絮氈復合PTFE膜保暖材料的研究 4.4

將羽絨與其它纖維混合通過針刺工藝加工成絮氈,再與ptfe膜復合成新型保暖材料。通過測試表明其具有輕、柔、薄、暖的特點,尤其適合于風冷環(huán)境下保暖。

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銅包鋼絲—一種用途廣泛的復合材料 4.6

概述了銅包鋼絲的生產(chǎn)方法,分析國內(nèi)生產(chǎn)存在的問題,介紹產(chǎn)品標準及其應用。

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對使用銅絲鍵合的功率MOSFET進行失效分析 對使用銅絲鍵合的功率MOSFET進行失效分析 對使用銅絲鍵合的功率MOSFET進行失效分析

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對使用銅絲鍵合的功率MOSFET進行失效分析 4.5

由于銅絲鍵合可以替代金鍵合,價格又便宜,正在被越來越多地應用到微電子元器件當中。目前的情況表明銅是可行的替代品,但是證明其可靠性還需要采用針對銅絲鍵合工藝的新型失效分析(fa)技術。在本文中,我們將討論一些專門為使用銅絲技術的元器件而開發(fā)的新型失效分析技術和工序。我們會將解釋為什么銅絲的處理方式和金絲不一樣,并且以功率mosfet器件為例,循序漸進地了解失效分析的過程,保存對失效器件進行有效分析所需要的所有證據(jù)。

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銅絲代替保險絲參數(shù) (2)

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銅絲代替保險絲參數(shù) (2) 4.4

銅絲代替保險絲參數(shù) 銅絲能否代替保險絲 在初中物理課本中,無一例外地說明不能用銅絲代替保險絲。大部分物理教師也認 為不能用銅絲代替保險絲,社會上95%以上的人認為不能用銅絲代替保險絲。在人們的腦 海里,一直深深的打著不能用銅絲代替保險絲的烙印。大多數(shù)人認為,保險絲是用鉛和錫的 合金做成的。它熔點低,能很好的對電路起保護作用。 電視機修理人員都知道,黑白電視機變壓器的初級0.5a和次級2a保險管都是用銅 絲做的。電工師傅也知道,直徑0.15mm的細銅絲可以代替5a的保險絲;直徑為0.09mm的 細銅絲可以代替2a的保險絲。摩托車修理師傅知道,可以用細銅絲代替保險絲。在物理實 驗室,低壓電源低壓部分保險管內(nèi)的保險絲也是可以用一根0.15mm左右的細銅絲代替的。 我使用多次,短路時均能起到保險作用,沒有一個低壓電源燒毀。早期生產(chǎn)的膠質(zhì)線質(zhì)量好, 里面的每根銅絲直

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高碳鋼與鈦絲反應合成TiC/Fe復合材料的組織及耐磨性研究 高碳鋼與鈦絲反應合成TiC/Fe復合材料的組織及耐磨性研究 高碳鋼與鈦絲反應合成TiC/Fe復合材料的組織及耐磨性研究

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高碳鋼與鈦絲反應合成TiC/Fe復合材料的組織及耐磨性研究 4.7

用鈦絲作為增強相加入到高碳鋼基體中,通過鑄造與熱處理的工藝,獲得絲狀碳化鈦增強復合材料。對復合材料的微觀組織、摩擦磨損行為進行了系統(tǒng)研究。結果表明,制備得到的tic硬質(zhì)相,沿原來鈦絲方向分布均勻,尺寸為1~4μm。相對于高碳鋼標準試樣,該復合材料的耐磨性有了明顯的改善。

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鋁基復合材料對銅基粉末冶金材料的摩擦磨損特性 鋁基復合材料對銅基粉末冶金材料的摩擦磨損特性 鋁基復合材料對銅基粉末冶金材料的摩擦磨損特性

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鋁基復合材料對銅基粉末冶金材料的摩擦磨損特性 4.7

通過鋁基復合材料對銅基粉末冶金材料之間的摩擦試驗,討論了兩種材料之間的摩擦磨損特性,說明兩種材料的摩擦因數(shù)和摩擦穩(wěn)定性符合高速列車對制動材料的要求。最后分析了鋁基復合材料表面的磨損情況,說明了它的磨損是剝落、粘著和磨粒磨損共同作用的結果。

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銅絲代替保險絲參數(shù)

銅絲代替保險絲參數(shù)

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銅絲代替保險絲參數(shù) 4.8

銅絲代替保險絲參數(shù) 銅絲能否代替保險絲 在初中物理課本中,無一例外地說明不能用銅絲代替保險絲。大部分 物理教師也認為不能用銅絲代替保險絲,社會上95%以上的人認為 不能用銅絲代替保險絲。在人們的腦海里,一直深深的打著不能用銅 絲代替保險絲的烙印。大多數(shù)人認為,保險絲是用鉛和錫的合金做成 的。它熔點低,能很好的對電路起保護作用。 電視機修理人員都知道,黑白電視機變壓器的初級0.5a和次級2a 保險管都是用銅絲做的。電工師傅也知道,直徑0.15mm的細銅絲可 以代替5a的保險絲;直徑為0.09mm的細銅絲可以代替2a的保險 絲。摩托車修理師傅知道,可以用細銅絲代替保險絲。在物理實驗室, 低壓電源低壓部分保險管內(nèi)的保險絲也是可以用一根0.15mm左右的 細銅絲代替的。我使用多次,短路時均能起到保險作用,沒有一個低 壓電源燒毀。早期生產(chǎn)的膠質(zhì)線質(zhì)量好,里

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洪燕

職位:水利水電工程

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

PTFE+青銅絲復合材料磨損粗糙面高度特征參數(shù)分析文輯: 是洪燕根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關PTFE+青銅絲復合材料磨損粗糙面高度特征參數(shù)分析資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: PTFE+青銅絲復合材料磨損粗糙面高度特征參數(shù)分析