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matrix
為復合材料中起到粘接增強體成為整體并傳遞載荷到增強體的主要組分之一。
基體基本上按原材料的類別區分,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)基體在復合材料中應用很廣泛,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變的定量關系,可以消除應變傳遞誤差,提高測試精度 。
matrix
在X射線熒光分析中,基體為分析元素以外的整個試樣。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% 。
primary structure
建筑物的主體結構或圍護結構。
混凝土防腐基體處理最常用的方法是表面涂覆專用涂料。此種方法具有經濟、有效、維修更新便捷的優點,是目前國內外建筑工程中廣泛應用的混凝土結構防腐措施。 混凝土防腐基體處理注意...
其實不應該拋棄計算規則,因為算量軟件也是根據定額的規則確定扣減關系,我建議你自己繪一個簡圖驗證一下會得到你想要的答案的.
金剛石復合片基體,基體為雙層結構,包括上部和與其連接的下部,上部與下部的結合面為互相嵌入的圓形波浪槽結構;上部的成分質量百分含量為:鈷8%~15%,碳化鎢85%~92%,碳化鎢晶粒尺寸為0.5~3μm...
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的結構不過基體只含有一個中心粒而不是一對中心粒(負責細胞有絲分裂)?;w又稱動質體(kinetosome),負責鞭毛和纖毛的合成。
原生生物鞭毛及纖毛基端的膨大部分。成圓筒形,構造基本與鞭毛或纖毛本身近似,但基本不包被細胞膜,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,可見鞭毛的活動受核的控制。某些種類在核分裂時,基體起著中心體的作用。纖毛蟲類的基體常稱為動體。每一基體發出一條纖毛,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系,傳導沖動,協調纖毛的活動。其他某些多細胞動物也有這種結構。
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|巖的“基體”和新生成的“脈體”兩個部分。基體部分基本上代表原來變質巖的成分,一般暗色礦物較多,有時由于受交代作用的影響,可有一定程度的變化,如粒度變粗、長英質增多、角閃石發生黑云母化等。隨著混合巖化程度的增強,基體與脈體之間的界線逐漸消失。
鋼鐵基體上中性無氰鍍銅
格式:pdf
大小:29KB
頁數: 3頁
開發出鋼鐵基體上中性無氰鍍銅(掛鍍及滾鍍)工藝,其配方中的配位劑是需要經過多道工序合成的具有(NCCOOH)x結構的化合物,還含有醋酸銅和磷酸二氫鈉。介紹了鍍液的配制,生產過程中pH的調整,電流密度的控制及鍍前處理。通過比較該工藝與氰化鍍銅工藝的深鍍能力,可知前者深鍍能力明顯優于后者。烘烤試驗及彎曲試驗表明,該工藝結合力很好。
要獲得性能良好的涂層梯度硬質合金產品,涂層基體的制備是一個非常關鍵的問題。涂層必須與合適的基體結合才能達到預期的性能。具有梯度結構的表面富鈷合金基體則使涂層切削刃強度更高,提高了涂層抗裂紋擴展能力,提高了基體與涂層的結合強度以及刀具的抗彎強度。硬質合金刀片劃痕強度實驗表明:基體成分相同情況下,梯度結構涂層刀片的基體與涂層結合強度比無梯度結構涂層刀片的基體與涂層結合強度大。硬質合金刀片的切削實驗也表明:基體和涂層成分相同的情況下,有梯度結構涂層硬質合金刀片的切削性能比無梯度結構涂層硬質合金刀片的切削性能優良。
梯度硬質合金基體可通過分段燒結工藝制備。第一階段預燒結,將試樣在氮氣保護下升溫(升溫速度為5℃/min),升溫到400℃時保溫1h脫蠟;溫度到1380℃時,保溫1h使合金致密化后,冷卻至室溫。第二階段梯度燒結,在真空狀態下,將預燒結后試樣由室溫升至燒結溫度并保溫2h后隨爐冷卻至室溫。
含氮硬質合金梯度燒結是在真空氣氛中進行的,合金內部的氮活度大于表面氮活度,內部的氮原子向表面進行擴散。而N原子與Ti原子之間存在很強的熱力學耦合,所以,在液相燒結溫度下,合金內部氮原子通過液相粘結劑向表面擴散的同時,表面的Ti原子也通過液相粘結劑向內部擴散,擴散將會導致合金表面的TiC、TiN、(Ti,W)(C,N)等立方相碳化物、氮化物以及碳氮化物發生分解。向合金內部擴散的金屬原子與內部的碳,氮等原子發生反應生成一些硬質相碳化物、氮化物以及碳氮化物。由于金屬原子向合金內部擴散導致在合金的表層形成體積空位,從而,液相粘結劑流向合金的表層,在合金的表層形成具有梯度結構的表層韌性區域,這樣制備出梯度硬質合金基體。
樹脂基體固化度是指復合材料中樹脂發生固化交聯反應的程度,即樹脂基體中已發生交聯反應的官能團數目占可固化的官能團總數的百分比。
制作陶瓷基復合材料的主要目的是增加韌性。適用陶瓷基復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)。