1)  Al/Pb-WC-ZrO2 composite electrode material
					
	
					
				
				
	
					
				Al/Pb-WC-ZrO2复合电极材料
				1.
					Effects of the concentrations of solid particles in bath and plating conditions on chemical components and stable polarization curves of oxygen separating out were studied,and results show that kinetic parameters of oxygen evlution of the obtained Al/Pb-WC-ZrO2 composite electrode material are a=771 mV,b=140 mV,i0=3.
						
						研究了电镀液中固体微粒质量浓度及工艺条件对Al/Pb-WC-ZrO2复合电极材料的表面化学组成及稳态析氧极化曲线的影响规律,对上述工艺条件进行了优化,优化后的工艺条件如下:WC:50 g/L,ZrO2:40g/L,温度:20℃,电流密度:1。
					
					2)  Al/Pb-WC-ZrO2 series composite electrode
					
	
					
				
				
	
					
				Al/Pb-WC-ZrO2系复合电极材料
			
					3)  Al-Bi-Pb composite electrode material
					
	
					
				
				
	
					
				Al-Bi-Pb复合电极
				1.
					Al-Bi-Pb composite electrode materials were prepared with Bi as union medium between Al,Pb.
						
						该Al-Bi-Pb复合电极材料与传统Pb合金电极材料相比,具有抗弯强度提高,极化电位降低,电阻小等特点。
					
					5)  WC/steel matrix composites
					
	
					
				
				
	
					
				WC/钢基复合材料
				1.
					A new kind of WC/steel matrix composites was prepared by electroslag melting and casting and by utilizing waste WC-Co cemented carbides as raw material.
						
						用回收的废WC Co硬质合金作原料,采用电冶熔铸法制备了新型的WC/钢基复合材料。
					
					6)  WC/steel composites
					
	
					
				
				
	
					
				WC/钢复合材料
				1.
					Effect of heat treatment conditions on the thermal fatigue properties of WC/steel composites;
						
						热处理条件对WC/钢复合材料热疲劳性能的影响
					2.
					The WC/steel composites with various contents of WC were prepared by means of electroslag melting and casting method.
						
						用电冶熔铸工艺制备不同WC含量的WC/钢复合材料,研究了WC颗粒在复合材料钢基体中的溶解行为和影响因素。
					补充资料:复合材料的复合效应
		复合材料的复合效应
composition effect of composite materials
复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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