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為了解決這一問題,通過添加不同的填料或纖維的改性工程塑料應(yīng)運而生,可有效改善高分子材料的力學性能、擴大3D打印技術(shù)打印出制品的應(yīng)用范圍。
2024/03/11 更新 分類:科研開發(fā) 分享
在粉末冶金過程中,氧污染對鈦合金零件的性能有顯著影響。氧污染會導(dǎo)致材料性能下降,尤其是會導(dǎo)致其力學性能嚴重惡化,如延展性急劇下降、降低塑性和疲勞壽命。
2024/10/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享
近日,《Engineering Applications of Artificial Intelligence》期刊發(fā)表了一篇由盧布爾雅那大學機械工程學院非線性力學實驗室的研究團隊完成的有關(guān)基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)的軟變形復(fù)合梁逆設(shè)計的研究成果。
2024/10/13 更新 分類:科研開發(fā) 分享
研究團隊發(fā)現(xiàn),使用絲素蛋白制備的層狀支架不僅具有良好的機械強度,可承受負重部位的力學需求,還能夠促進組織再生細胞的附著、遷移和增殖,成為研究骨類器官的有力工具。
2025/02/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享
在塑料力學性能檢測領(lǐng)域,沖擊強度是評估材料韌性的核心指標,直接關(guān)系到塑料產(chǎn)品在實際應(yīng)用中的抗沖擊能力與安全可靠性。
2025/09/16 更新 分類:法規(guī)標準 分享
研究人員對火災(zāi)事故現(xiàn)場普遍存在的典型火焰熔痕、一次短路熔痕及二次短路熔痕的晶粒形態(tài)和織構(gòu)進行研究,采用EBSD技術(shù)對不同熔痕織構(gòu)進行分析,為導(dǎo)線火災(zāi)熔痕的鑒定提供了一條新思路。
2024/08/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享
通過細化晶粒而使金屬材料力學性能提高的方法稱為細晶強化。細粒強化是眾多材料強化方法中唯一可在提高強度的同時提高材料塑性、韌性的強化方法。其提高塑性機制為:晶粒越細,在一定體積內(nèi)的晶粒數(shù)目多,則在同樣塑性變形量下,變形分散在更多的晶粒內(nèi)進行,變形較均勻,且每個晶粒中塞積的位錯少,因應(yīng)力集中引起的開裂機會較少,有可能在斷裂之前承受較大的變
2019/09/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享
高分子材料的鏈結(jié)構(gòu),凝聚態(tài)結(jié)構(gòu),力學狀態(tài),熱轉(zhuǎn)變溫度以及在外界條件下的反應(yīng)和變化過程等等均對高分子材料本身的使用有著重要影響,而這些影響因素都取決于高分子材料的結(jié)構(gòu)與性能之間關(guān)系。
2018/03/08 更新 分類:法規(guī)標準 分享
鎂基金屬材料具有良好的力學性能、機械性能和生物相容性等特點,是一種具有吸引力的可降解生物材料,在硬組織植入材料領(lǐng)域展現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景。但其在降解過程中存在降解速度過快,并伴隨強度下降等問題,從而抑制了其在許多生物醫(yī)學領(lǐng)域中的應(yīng)用。本文對今年來有關(guān)報道進行分析和歸納,對鎂基骨植入材料的性質(zhì)及研究新進展進行了總結(jié)。
2020/11/28 更新 分類:行業(yè)研究 分享
金屬材料布氏硬度是金屬材料力學性能的一個重要指標。在對金屬材料進行試驗測量時都存在不確定性,測量不確定度是與測量結(jié)果相關(guān)聯(lián)的參數(shù),能夠表征出測量值的分散性。不確定度的來源有很多,GB/T 231.1—2009《金屬材料布氏硬度試驗第1部分:試驗方法》中給出了資料性附錄用于指導(dǎo)測量不確定度的計算,新版布氏硬度標準GB/T 231.1—2018在GB/T 231.1—2009的基礎(chǔ)上進行了修改,
2021/03/25 更新 分類:法規(guī)標準 分享