首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   45篇
  免费   3篇
  国内免费   2篇
工业技术   50篇
  2021年   1篇
  2019年   1篇
  2014年   3篇
  2005年   1篇
  2001年   1篇
  2000年   3篇
  1999年   3篇
  1997年   4篇
  1996年   2篇
  1994年   3篇
  1993年   8篇
  1992年   6篇
  1991年   3篇
  1990年   1篇
  1988年   4篇
  1987年   1篇
  1986年   4篇
  1985年   1篇
排序方式: 共有50条查询结果,搜索用时 15 毫秒
21.
本文综述近年纳米级复相陶瓷的研究概况,介绍了多种制备方法及微观内晶型复合结构、增韧强化机理,对其发展动态进行了展望。  相似文献   
22.
ZrO2相变增韧陶瓷的几种相变增韧公式   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了ZrO2相变增韧陶瓷的几种相变增韧公式,并进行了简单分析和讨论,认为:李延凯博士的相变增韧公式较为全面地考虑了ZTC瓷中几类ZrO2(t)相变对增韧的贡献,可用以指导性能优良的ZTC瓷的研制。  相似文献   
23.
24.
玻璃光导纤维(简称光纤)的实用化研究引起人们的普遍关注始于1966年,这一年英国标准电信实验室的高锟和霍克哈姆发表文章阐明了降低石英玻璃光损耗的可能性。1970年美国康宁玻璃公司拉制出第一根低损耗石英玻璃光纤(当时的损耗指标为20dB/km)。十多年来光纤技术受到各国政府和研究机构的高度重视,发展迅猛。光纤具有损耗低、频带宽、线径细、重量轻、可挠性好、抗电磁干扰等特点,它目前除用于通信和能量传输目的外,愈来愈广泛地被用来制作传感元件。光纤传感器由于具有灵敏度高、可以用于苛刻环境等特点,在温度、液面、流速、转速测量以及电磁场测量等领域有着不可低估的潜在市场。下面二组数字也许能反映近年来光纤发展的速度:1980年全世界铺设的光缆总长约为5×  相似文献   
25.
研究了在Ca0.5Zr2(PO4)3组成中引入CaO后的缺陷反应。少量的Ca2+离子进入空隙MⅠ位增大了c轴尺寸,a轴略有减小。Ca2+离子超过1.5个后,进入MⅠ位,造成a增大而c值略有降低。  相似文献   
26.
通过控制沉淀过程pH值以及粉体颗粒度,制得了一种四方相纯氧化锆粉体。在应力诱导下,这种四方相纯氧化锆粉体部分能发生相变。其相变临界粒径小于180A,它的亚稳保留受凝胶先驱体结构及临界粒径双重控制。  相似文献   
27.
氟锆酸盐玻璃由于具有从近紫外到中红外的较宽透光范围、较高的氟离子电导率和较好的稀土荧光特性,因而作为一类新颖的光导材料和电子材料已引起人们的关注。另外,氟锆酸盐玻璃的结构很显然地有别于其它已知玻璃的结构,这也激发了人们对它的结构进行探究的兴趣。 二元BaF_2-ZrF_4系统的玻璃形成范围为含50—75mol%ZrF_4,该系统玻璃由于难以制成大尺寸,因而缺乏实际应用价值。而在BaF_2-ZrF_4基玻璃中掺入一系列金属氟化物  相似文献   
28.
Ca0.6Mg0.4Zr4(PO4)6(简称CM)陶瓷热震后的强度变化与裂纹扩展依赖于材料的热膨胀系数和轴向膨胀特性。以MgO作为烧结助剂的CM1陶瓷,当热震温差ΔT=800℃时,残留强度与原始强度相关。作者提出裂纹部分闭合模式解释了上述现象。以ZnO作烧结助剂的CM2陶瓷,其强度降低和裂纹扩展符合Hasselman提出的脆性陶瓷热震理论。  相似文献   
29.
通过ZrO2强化增韧Al2O3-SiC系陶瓷,其复合材料的力学性能在一定程度上获得改善。ZrO2外加含量在0-40wt%范围内,复相陶瓷的断裂韧性保持上升,而其硬度则呈下降的趋势。少量添加ZrO2(≤10wt%)时,其强度得到提高,当ZrO2含量为10wt%左右,强度达到最大值;超过该含量后强度迅速下降。研究结果表明,复相陶瓷力学性能与瓷体中的二相粒子的相变增韧和热应力共配有关。X射线衍射分析研究表明,随着ZrO2含量增加,材料断口相变量增大,断裂韧性也相应提高,确是ZAS(ZrO2增韧Al2O3-SiC)复相材料中ZrO2(t)→ZrO(m)相变增韧起主要作用。当ZrO2添加含量增加时,二相粒子与基体热膨胀系数不匹配,而在复合材料中产生内应力导致瓷体强度降低,研究还表明10wt%ZrO2增韧Al2O3-SiC陶瓷是一种较佳的高温耐磨材料。  相似文献   
30.
NZP陶瓷的导热系数研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
测定了NZP陶瓷中CZP、CM、CMS三种组成的导热系数随温度的变化,计算了三种组成的声子平均自由程,认为复杂的结构与组成是NZP陶瓷导热系数小的主要原因.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号