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橡膠材料具有良好的粘彈性,被廣泛用作密封、減振部件。橡膠作為一種超彈性材料,其物理化學性能與金屬材料有很大差別。
2020/01/03 更新 分類:科研開發(fā) 分享
非晶合金(Amorphous Alloys)是采用現(xiàn)代快速凝固冶金技術而成,兼有一般金屬和玻璃優(yōu)異的力學、物理和化學性能的新型非晶金屬玻璃材料。
2021/06/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享
高溫下金屬及合金中出現(xiàn)的擴散、回復、再結晶等現(xiàn)象,會使其組織發(fā)生變化。金屬材料長時間暴露在高溫下,也會使其性能受到破壞。
2022/04/07 更新 分類:科研開發(fā) 分享
影響金屬材料室溫拉伸試驗結果的主要因素,并提出了如何降低檢測過程當中存在的影響因素,從而進一步提高檢測結果的準確性。 力學性能是金屬材料的重要性能指標,金屬材料室溫
2016/06/06 更新 分類:其他 分享
拉伸性能與疲勞性能是金屬材料工程應用的關鍵指標,建立二者之間定量關系,實現(xiàn)金屬材料不同力學性能之間關系的定量預測是金屬結構材料領域重要研究目標之一。
2022/04/15 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文介紹了材料疲勞,疲勞壽命,金屬疲勞形式,影響材料與結構疲勞強度的因素等內(nèi)容。
2021/05/25 更新 分類:科研開發(fā) 分享
拉伸是一種簡單的力學性能試驗,在測試標距內(nèi),受力均勻,應力應變及其性能指標測量穩(wěn)定、可靠、理論計算方便。通過拉伸試驗,可以測定材料彈性變形、塑性變形和斷裂過程中最
2021/09/01 更新 分類:科研開發(fā) 分享
金屬材料的性能是選擇材料的主要依據(jù)。金屬材料的性能一般分為工藝性能和使用性能。使用性能是指金屬零件在使用條件下金屬材料表現(xiàn)出來的性能。金屬材料的使用性能決定了它的使用范圍。使用性能包括物理性能、化學性能和力學性能。
2022/06/07 更新 分類:科研開發(fā) 分享
什么是超材料?我國超材料技術發(fā)展現(xiàn)狀,超材料的未來發(fā)展方向,最新研究成果
2019/03/13 更新 分類:科研開發(fā) 分享
采用超快探測方法與極端高溫高壓實驗技術,將普通氮氣成功合成為超高含能材料聚合氮和金屬氮,揭示了金屬氮合成的極端條件范圍、轉變機制和光電特征等關鍵問題,將金屬氮的研究向前推進了一大步。
2018/07/13 更新 分類:科研開發(fā) 分享