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多孔性材料孔隙度测定以及其对材料性能的影响在大多数粉末冶金应用中,由金属粉末冶金通过压制与烧结的材料都是多孔性的。作为结构零件,要求孔隙度低,但在其他应用中,对于有特殊功能需要的产品则要求孔隙度可控。粉末冶金多孔性材料中应用zui广泛的是自润滑轴承、金属过滤器及金属电极。...
修订 29 硬质合金热扩散率的测定方法 修订 30 纳米粉末粒度分布的测定-X射线小角度散射法 修订 31 硬质合金超声探伤方法 制定 32 硬质合金涂层金相检测方法 制定 33 烧结金属多孔材料 气体过滤性能试验方法 制定 34 铱粉化学分析方法 银、金、钯、铑、钌、铅、铂、镍、铜、铁、 锡、锌、镁、锰、铝、硅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法...
这其中多孔碳化硅材料是一种兼具结构性和功能性的陶瓷材料,其不仅具有陶瓷基体的优良性能,而且还具有较大的气孔率、气孔表面积以及可调节的气孔形状、气孔孔径尺寸及其分布、气孔在三维空间的分布及其连通性等。其丰富的孔径结构使其可在严苛的环境条件下作为气体、 液体(如熔融金属)、 固体颗粒的过滤材料以及催化剂载体等[2]。...
点击上方「材料科学与工程」快速关注材料类综合、全面、专业的微信平台多孔材料具有超低重量,高比刚度,低导热率和高冲击能吸收率等特性。例如,多孔材料可以在几乎恒定的载荷下吸收大量的冲击能量,且应力-应变曲线表现较为平稳。但是由可延展金属组成的孔壁在压缩过程中会因弯曲变形而发生应变硬化从而降低了能量吸收性能。为了进一步提升多孔材料的吸能性能需要对压缩过程中的应变硬化进行控制研究。 ...
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