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1.
文章从流体静力学和动力学两个方面讨论了浸渗法制造纤维强化金属基复合材料所需的压力,并给出了计算公式。
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2.
本文研究了 Al-Si 共晶强制性稳态生长过程中 Si 的分枝特征,指出 Si 分枝簇是一类分维结构,并测出其分维值 D_f=1.74±0.10,此值同 Laplace 分维(LF)模拟值相近。而且测定结果表明D_f 同生长速度和温度梯度没有明显的相关关系,Si 相分枝是自相似的。讨论了 Si 相分枝生长的随机性问题。
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3.
本文介绍用真空铸造法制造抗拉强度超过1000MPa的高强度C/Mg复合材料。将T300纤维经C-Si-O梯度涂层处理后单向排布于型腔内,在真空下注入ZM—5合金液,凝固后即得C/Mg复合材料零件或试样。试样的抗拉强度在纤维体积分数为0.35时达1050MPa。本文讨论C-Si-O梯度涂层对获得高强度复合材料的作用。
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4.
本文提出了一种在碳纤维表面获得 SiO_2涂层的溶胶-凝胶法。用硅酸乙脂的乙醇溶液,经水解、缩聚、干燥和焙烧而在碳纤维表面形成抗氧化和抗扩散的均匀 SiO_2涂层。对涂层的形貌、构成及用涂层碳纤维增强的 Mg 合金作了讨论。
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5.
对喷雾沉积法制取 Al- 2 8Si- Cu- Mg- Ni- Fe合金进行了研究 ,探讨了冷却速率与合金组织的关系 ,着重分析了快凝合金中自生细化硅粒子的强度增强机制及影响因素 ,认为硅晶体的增强作用是 Orowan机制和颗粒增强机制复合强化的结果 ,所得的材料为 :Si粒子尺寸约 6 μm,σb=381MPa,σb30 0℃=191MPa。
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6.
本文在分析纤维增强金属基复合材料的纤维/基体界面的行为以及对增强纤维涂层的要求的基础上,提出能满足抗扩散,反应障垒、润湿媒介和保证纤维发挥潜能等多种要求的纤维涂层结构--梯度功能涂层.本文还介绍了用化学气相沉积(CVD)的方法在碳纤维上制备梯度功能涂层的细节.
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7.
实验考察了强制条件下 Al-Si 共晶相间距对生长速度突变的响应。实验表明这种响应是滞后和连续的,响应机制是共晶 Si 相的“成簇分枝”延伸和终止,响应过程由液相组分扩散和共晶相晶体学各向异性效应决定。实验证明了共晶稳态生长位置的唯一性。相应的理论分析引入一个描述共晶相晶体学各向异性效应的参量。计算结果同实验测量相吻合。
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8.
提出一种用于C-A1复合材料的C纤维表面多功能梯度涂层,它具有润湿、减缓热应力、阻挡界面反应、改善复合材料断裂形式、提高纤维抗氧化性等多种功能,可以满足C-A1复合材料制造工艺与性能的多种要求。并且采用化学气相沉积工艺制备了结构和成分分布与设计相符合的涂层。将其应用于C-A1复合材料获得以良好的试样抗拉强度。对于该涂层的性能与作用进行了研究。
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9.
本文在定向凝固系统上用变速抽拉方法试验研究了Al-Si共晶强制非稳态生长过程。在加速生长过程中,共晶相间距对生长速度的响应呈滞后效应,响应机制是共晶Si相成簇分枝和局域“终结”延伸。在减速生长过程中,Si相成簇分枝和“终结”伸缩机制仍控制相间距;共晶相间距由初始生长速度决定,对生长速度下降不产生响应。
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10.
研究了气体雾化高硅铝合金粉末的中值直径d50与硅粒子尺寸的关系,并用传热学分析了这一现象.结果表明,粉末中值直径d50与硅粒子细化有密切的关系,存在一定的规律,并认为当d50<50μm时,硅粒子尺寸<3μm.
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