β-SiC纳米线增韧58活性生物玻璃陶瓷的研究的综述报告.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
β-SiC纳米线增韧58活性生物玻璃陶瓷的研究的综述报告.docx
β-SiC纳米线增韧58活性生物玻璃陶瓷的研究的综述报告随着人们对于生物医学材料需求的不断增加,活性生物玻璃陶瓷在医学领域中的应用也日益扩大。然而,活性生物玻璃陶瓷在实际运用中也存在一些问题,比如硬度低、脆性大、力学性能差等,这些问题影响了其在实际中的应用。为了解决这些问题,研究人员开始将纳米材料应用于活性生物玻璃陶瓷中,并通过相应技术手段进行增韧。本文将详细介绍一种提高活性生物玻璃陶瓷强度的方法,即利用β-SiC纳米线作为增韧剂加入玻璃陶瓷中。β-SiC纳米线是一种具有优秀物理和化学性能的材料,已被广泛
一种C/C复合材料表面SiC纳米线增韧SiC陶瓷涂层的制备方法.pdf
本发明公开了一种C/C复合材料表面SiC纳米线增韧SiC陶瓷涂层的制备方法,将打磨抛光干燥后的C/C复合材料置于沉积炉中,通电升温至预定温度后,向装有甲基三氯硅烷的鼓泡瓶中通入载气氢气,将反应气源带入炉堂内进行反应,先得到SiC纳米线;再升温至预设温度后,进行SiC涂层的沉积,沉积结束后降温,即可得到SiC涂层;本发明采用一步CVD法原位制备具有三明治结构的致密SiC纳米线增韧SiC涂层,通过SiC纳米线的增韧作用,降低了SiC涂层的开裂趋势,抗氧化能力提升显著,所制备的陶瓷涂层C/C复合材料在1400℃
端活性聚醚的合成及增韧环氧树脂的研究的综述报告.docx
端活性聚醚的合成及增韧环氧树脂的研究的综述报告一、引言离子型液晶聚醚具有优良的热稳定性、耐化学腐蚀性和良好的机械性能,在路面、电子、化工、航空等领域得到广泛应用。然而,硬度较高的聚醚在受到外界力的作用下容易发生断裂,因此需要对聚醚进行增韧处理,同时增强聚醚的耐磨性、耐热性等性能。本文以端活性聚醚的合成及增韧环氧树脂的研究为主线,对相关研究进行了综述。二、端活性聚醚的合成端活性聚醚的合成可以采用有机合成、酯化等方法。有机合成方法通常是利用苯酚、甲基苯酚等芳香族化合物作为起始原料,通过甲基化、取代、加成等反应
SiC 晶须增韧陶瓷基复合材料及其分散研究.pdf
特别说明此资料来自豆丁网(http://www.docin.com/)您现在所看到的文档是使用下载器所生成的文档此文档的原件位于http://www.docin.com/p-41658097.html感谢您的支持抱米花http://blog.sina.com.cn/lotusbaob
碳碳复合材料表面SiC纳米线增韧SiC与ZrB_2复合涂层体系制备与研究.docx
碳碳复合材料表面SiC纳米线增韧SiC与ZrB_2复合涂层体系制备与研究标题:碳碳复合材料表面SiC纳米线增韧SiC与ZrB2复合涂层体系制备与研究摘要:碳碳复合材料由于其优异的力学性能和耐高温性能而在航空航天、汽车制造和能源等领域得到了广泛应用。然而,碳碳复合材料的缺陷还限制了其进一步应用。为提高碳碳复合材料的力学性能和耐磨性,本研究制备了SiC纳米线增韧SiC与ZrB2复合涂层体系,并对其组成、微观结构和力学性能进行了研究。实验结果表明,该复合涂层能够显著提高碳碳复合材料的力学性能和耐磨性,为碳碳复合