1)  WCMs/metal composite
					
	
					
				
				
	
					
				木质陶瓷/金属复合材料
			
					2)  metal-ceramic-plastic composite
					
	
					
				
				
	
					
				金属陶瓷塑料复合材料
			
					3)  wood-ceramic composite
					
	
					
				
				
	
					
				木质陶瓷复合材料
				1.
					The present development status of wood-ceramic composites is stated,the analysis of various kinds of ceramic manufacturing processes is made,the characteristics of various kinds of new wood-ceramic composite materials are described and the problems involved in the research on wood-ceramic composite materials as well as the development prospect of wood-ceramic composite materials are summarized.
						
						阐述了木质陶瓷复合材料的发展现状,对目前各种类型的陶瓷生产制备工艺进行了分析,介绍了各种新型木质陶瓷材料的特点,总结了木质陶瓷复合材料研究中出现的问题以及未来木质陶瓷的发展前景。
					
					4)  ceramal composite coating
					
	
					
				
				
	
					
				金属陶瓷复合材料涂层
				1.
					Wear properties of reactive plasma clad (Cr,Fe)_7C_3/γ-Fe ceramal composite coatings;
					
					
						
						
					
						反应等离子熔覆(Cr,Fe)_7C_3/γ-Fe金属陶瓷复合材料涂层的耐磨性
					2.
					A new type in-situ reinforcing Cr_7C_3 ceramal composite coating was fabricated on carbon steel(C_3) substrate by plasma cladding.
						
						采用等离子熔覆技术,在调质C3钢表面制得以原位生成初生相Cr7C3为增强相的金属陶瓷复合材料涂层;利用SEM、XRD和EDS等分析了涂层的显微组织和相组成;测试了在室温干滑动磨擦及高温滑动磨擦条件下涂层的耐磨性,并讨论了其磨损机理。
					
					5)  cermet composite
					
	
					
				
				
	
					
				金属陶瓷复合材料
				1.
					The influence of graphite on the hardness and tribological behavior of the Al_2O_3-Cu cermet composite was investigated.
						
						采用粉末冶金技术制备了Al2O3/Cu/石墨复合材料;采用MM-200型摩擦磨损试验机考察了石墨对Al2O3/Cu基金属陶瓷复合材料摩擦磨损性能和硬度的影响;采用扫描电子显微镜分析了复合材料磨损表面形貌。
					
					6)  Al(Si)/AlN/MgAl_2O_4 composite
					
	
					
				
				
	
					
				金属/陶瓷复合材料
	补充资料:金属纤维增强生物活性玻璃陶瓷复合材料
		分子式:
CAS号:
性质:是将直径为50μm、100μm和200μm的316L不锈钢丝或钛合金丝,彼此交联构成纤维网络,再用45S5(45%SiO2,6%P2O5,24.5%CaO和24.5%Na2O)生物玻璃浸渍,然后冷却、退火而制得。植入体内后,通过生物活性玻璃表面形成羟基磷灰石层能与骨形成骨键后,可用作承力的骨替换材料。
		
		CAS号:
性质:是将直径为50μm、100μm和200μm的316L不锈钢丝或钛合金丝,彼此交联构成纤维网络,再用45S5(45%SiO2,6%P2O5,24.5%CaO和24.5%Na2O)生物玻璃浸渍,然后冷却、退火而制得。植入体内后,通过生物活性玻璃表面形成羟基磷灰石层能与骨形成骨键后,可用作承力的骨替换材料。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
	参考词条