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1.
为配合由国家质量监督检验检疫局、国家环保总局、卫生部制定的我国第一部《室内空气质量标准》于2003年3月1日正式实施,我刊特约中国建筑材料科学研究院环保所博士生导师金宗哲教授,撰写题为《为了人类的安全与健康21世纪要研发环保保健建材》的文章。此文所谈与住宅设施各相关行业息息相关,现刊出,供业内外广大读者参考。  相似文献   
2.
提出了陶瓷材料疲劳强度衰减理论并由此导出了各种疲劳关系式。建立了疲劳基本方程dσ_r/d_i=一Aσ(t) ̄nt ̄(-m),得出了疲劳寿命公式T=M(σ_0-σ)/Aσ ̄n(静疲劳时M=1,连续增载疲劳时M=n+1,循环疲劳时M=(n+1)/(1+R+R ̄2+……+R ̄n),逐级加载时,并导出不同疲劳方式下疲劳寿命间的关系。同时,用多种Si_3N_4材料在高温中作了论证试验,结果与理论一致。  相似文献   
3.
1972年日本Fujishima和Honda报道了TiO2电极上光电解水现象后,半导体光催化研究引起了国际化学、物理、材料等领域科学家的广泛关注。在纳米半导体TiO2制备、结构以及光催化理论等方面进行了尤为深入的研究,近5年光催化水分解功能提高了100倍,发现TiO2在环境保护和新能源开发方面具有广阔的应用前景,将成为下半世纪利用太阳能净化环境和开发新能源的最有效方法之一。  相似文献   
4.
玻璃和钢化玻璃构件在正常情况下,除了内部结石及杂质的影响,受载破裂的起始点是表面的微小裂纹.玻璃在生产成形、机械研磨、表面热处理及运输、使用过程中受到擦伤、侵蚀及微颗粒冲击,表面产生微裂纹是不可避免的.裂纹有效尺寸一般在几微米至几十微米之间.正是这些表面缺陷决定着玻璃及钢化玻璃的强度.典型的具有表面半圆裂纹试件的临界断裂应力σ_c为:  相似文献   
5.
简述了高温、化学腐蚀、热震和多种机械载荷对耐火材料损伤依变的影响;综述了陶瓷耐火材料冲击、磨损、热震、疲劳和慢速裂纹扩展方面研究的进展;讨论了综合破坏作用下材料的行为及模拟性试验。  相似文献   
6.
负离子材料产业化的关键问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着科技的进步和人们生活水平的提高,环保、健康与节能的理念逐渐深入人心,特别是近两年,日本、韩国等又把负离子应用作为新技术和经济发展的成长点之一,美国的市场也出现了负离子材料产品,各国正在积极开展其在健康、纺织、环境、建材、家电、交通、活化水等方面的产业化,而统一评价方法及标准是目前产业化的关键问题。 人类对空气中负离子的研究已有100年的历史,开始只注重在气象和军事方面,1996年日本  相似文献   
7.
近十年来,光面爆破广泛应用于地下及露天矿山、运河、铁路、水电站以及地下建筑的开挖工程等方面。控制爆破习惯上也称光面爆破,以下均称光面爆破。光面爆破是利用爆破力使岩体的破裂达到预定轮廓的平整岩面。是尽量减少由于超爆力损伤岩体壁面的爆破技术。五十年代初期瑞典开始使用光面爆破,  相似文献   
8.
9.
一、引言氧化锆具有同质多晶的特点,它存在三种与氟石结构有关的晶体形式。大约在1100℃以内单斜相是稳定的,当超过100℃的温度范围则转变为四方相。在材料制作时,一些氧化锆晶粒,以亚稳态四方相形式保留下来。在应力  相似文献   
10.
本文研究了 ZTA 等几种结构陶瓷材料在热循环与高温加荷循环条件下的疲劳应变和残余应变问题。为了综合考查应力和温度对应变的影响,对 ZTA 材料建立了应力—温度—应变(σ-T-ε)图,并且还推导出了ZTA 材料的全应变和残余应变的半经验公式。提出了结构陶瓷材料的高温机械设计参数—最大应变εmax和最大残余应变εRmax,认为这两个参数对于热机设计和应用有重要意义。  相似文献   
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