第三节 有色金属及其合金,二、铜及铜合金,(一)铜及铜合金性能特点纯铜呈紫红色,故又称紫铜。 纯铜具有优良的导电性和导热性,在大气、淡水和冷凝水中有良好的耐蚀性。塑性好。,热轧铜合金,加入一些合金元素后,铜合金有较高的强度,又保持了纯铜特性。铜合金按化学成分不同分为黄铜、青铜、白铜三大类。,(二)黄
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1、第三节 有色金属及其合金,二、铜及铜合金,(一)铜及铜合金性能特点纯铜呈紫红色,故又称紫铜。 纯铜具有优良的导电性和导热性,在大气、淡水和冷凝水中有良好的耐蚀性。塑性好。,热轧铜合金,加入一些合金元素后,铜合金有较高的强度,又保持了纯铜特性。铜合金按化学成分不同分为黄铜、青铜、白铜三大类。,(二)黄铜以锌为主要合金元素的铜合金称为黄铜。黄铜按化学成分可分为普通黄铜和特殊黄铜。按工艺可分为加工黄铜和铸造黄铜。,黄铜铸件,黄铜棒,1、普通黄铜铜与锌的二元合金称为普通黄铜。普通黄铜的牌号为:H (黄) + 表示铜平均百。
2、组员任务分配:陈相宇 查找资料讲述PPT 王乙龙 查找资料编制PPT姚永存 查找资料编写综述,聚合物基无机纳米复合材料的结构设计和性能研究-结课作业,主要内容,1、引言,2、研究进展,3、制备方法,4、应用及现状,生物医用功能化磁性纳米粒子,5、展望,引言,随着科学技术的发展,人类的认知领域由宏观世界逐渐发展到微观世界,从而形成了一门新的科学技术纳米科学技术。纳米科学技术包括纳米材料、纳米器件、纳米结构设计和加工组装、纳米机器以及相应的检测表征技术和方法,因此“纳米”不仅仅局限于狭义的空间尺度上的意义,而是一种全新的思维。
3、反应单体改性纳米 CaCO3/PP复合材料的制备及其结晶性能的研究创新化学实验报告报告人:章自寿指导老师:麦堪成 教授2005/06/18报告内容 研究的目的意义创新化学实验报告 实验部分 结果与讨论 主要结论 主要创新点2005/06/18研究目的和意义创新化学实验报告 2005/06/181聚丙烯(简称 PP)具有优良的综合性能相对密度小,吸水、吸湿率低,透明性及表面光泽好 屈服强度、拉伸强度、表面硬度、刚性等都较优异 电绝缘性良好,介电率较小 耐应力龟裂、耐疲劳屈服和耐化学品性能良好 1PP的缺点冲击强度低 耐磨性不足 易老化热变形温度低耐光性差 。
4、塑料配混技术 Plastics Compounding Technology 项目四 填充母料制备,2019/3/21,塑料挤出成型,2,本次任务,任务4-4:纳米无机物/塑料复合材料 拟实现的能力目标: 资料查询能力 自主学习的能力 技术文件编制能力,2019/3/21,塑料挤出成型,3,纳米材料基本概念 :,纳米及纳米材料 纳米(nm) 长度单位,1 nm10-9m 。 纳米材料 颗粒尺寸在0.1100 nm的超微粒材料。 尺度与效应 随固体颗粒尺寸的减小,其声、光、电磁、热 及化学特性均发生变化。材料结构至少有一维尺寸小于100nm 时,出现传统理论无法解释的、截然不同的运动过程,这一过 程称为。
5、CH4 纳米复合材料,纳米复合材料(NANOCOMPOSITES):两种或两种以上的吉布斯固相至少在一个方向以纳米级大小复合而成的材料。在复合材料中,一种相为连续相,称基体;另一种相为分散相,分散相以一种独立的相态分布在连续相中,两相间有相界。 纳米复合材料的分类 纳米复合材料的制备方法 几种典型的纳米复合材料:纳米复合涂层,高强度、高延展性合金,增韧纳米复相陶瓷, 超塑性陶瓷材料, 高分子基复合材料,纳米磁性复合材料,新型发光材料,高材料。,4.1纳米复合材料的分类,纳米颗粒-零维纳米材料纳米纤维-一维纳米材料纳米薄膜-二维。
6、09高分子 于宗芝,碳纳米管/聚丙烯复合材料 导电高分子材料,一、简介,导电介质和高分子材料复合而形成的复合型导电高分子材料因具有种类广泛,易加工成型为优点,在电子、电器、通讯、汽车等工业领域作为导电、抗静电、面状发热体、抗电磁干扰、防爆等各种器件,并获得了广泛的应用。,导电高分子材料分类,复合型导电高分子材料,本征型导电高分子材料,基体树脂 聚烯烃(聚乙烯、聚丙烯等 、聚氯乙烯、聚酰胺、聚对苯二甲),导电填料 金属粉,金属纤维,碳黑、石墨、碳纤维、镀金属玻璃纤维、镀银中空玻璃微球、碳黑接枝聚合物、金属氧化物、金。
7、可切换的金属增强荧光温敏性Ag/聚合物纳米杂化材料,姓名:孙文建学号:2012020472,背景介绍,2. 实验部分,3. 结果与讨论,主要内容,4. 结论,荧光在生物标记、传感等方面应用广泛。纳米粒子金、银、铜、铝、锌和铬都可以使荧光得到增强,因此金属增强荧光技术被广泛研究,利用此技术制成了含各种金属荧光功能的纳米复合材料。,背景介绍,背景介绍,金属增强荧光是由处于激发态的荧光团和金属纳米粒子表面等离子体共振之间的相互作用产生的。金属表面和荧光团之间的距离对于获得最佳增强是至关重要的。,银纳米粒子可通过各种功能基团来修饰表面。
8、为什么要对纳米微粒进行表面修饰什么是表面修饰怎样对纳米微粒进行表面修饰纳米微粒表面物理修饰纳米微粒表面化学修饰(酯化反应法、偶联剂法、表面接枝改性法),介绍纳米微粒表面修饰的意义,介绍目前比较常用的物理和化学修饰方法。,(2)表面接枝改性法,三种类型:(i)聚合与表面接枝同步进行法当无机纳米粒子表面有较强的自由基捕捉能力单体在引发剂作用下完成聚合的同时,立即被无机纳米粒子表面强自由基捕获,使高分子的链与无机纳米粒子表面化学连接,实现了颗粒表面的接枝这种边聚合边接枝的修饰方法对碳黑等纳米粒子特别有效,定义:。
9、天然橡胶纳米复合材料的制备方法,前言1,天然橡胶本身具有独特的综合性能,其湿凝胶强度高,比较容易化,通过合成制备得到的成品具有弹性好,强度高,较长率大和蠕变稳定等特点。但是在实际运行中,天然橡胶其硬度、定伸应力、伸长率、强度等物理性能方面不能够满足实际生产需要。在天然橡胶中加入纳米粘土、纳米炭黑、纳米自炭黑、纳米碳酸钙、纳米氧化锌、碳纳米管、纳米晶纤维索、纳米二氧化钛,使其通过一些改性后,天然橡胶具有了实际运行中所要求的综合性能,拓宽了它的应用领域。通过对天然橡胶的改性可提高其强度、耐磨性、硬度、老。
10、 铝合金复合材料项目可行性研究报告铝合金复合材料项目可行性研究报告建设单位: X X X 科技有限公司 编制工程师:范兆文编制日期:二零一九年铝合金复合材料项目可行性研究报告第 1 页(用途:立项、 审批、 备案、申请资金、节能评估等 )项目可行性研究报告,简称可研。是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 【报告名称】:铝合金复合材料项目可行性研究报告【关 键 词】:铝合金复合材料 项目投资 可行性 研究报告 【标 准】:根。
11、第8卷第4期 1991丰1 0凡 复合豺料学报 ACTA MATERIAE Ct)MPOSITAE SINICA Vo18 No4 October 1991 氧化铝短纤维增强铝合金复合材料 界面的研究 刘政 周彼德彭德林安阁英 (南方冶金学院,赣)H3410O0) (哈尔滨工业大学,哈尔滨1500 06) 摘要:本文在浸渗法制备复合材料的基础上 研完7氧化铝短纤维增强铝合垒 复合材料的界面。研究结果表明,在复合材料中,纤维与基体之间存在明显的界面 层,合金元素通过适当的化学反应可改善浸润状况,有利于纤维与基体的结合。试 样断口分析还表明,复合精料的界面结合状况良好,可传递是够的裁荷到纤维上。
12、聚合物/无机纳米复合材料,班级:材研1109 姓名:PIRLO 学号:2011200XXX,目录,四. 结语,前言,自上世纪80年代以来 ,聚合物/无机纳米复合材料开始引起人们的极大关注,由于纳米粒子具有相当大的比表面 ,纳米材料加入高聚物中 ,使得纳米粒子和聚合物之间产生非常强的界面相互作用 ,可使聚合物的性能得到很大的提高 ,且表现出许多不同于一般宏观复合材料的力学、 热学、 电磁和光学性能 ,为聚合物的改性开辟了一个新的领域 ,也为设计和制备高性能多功能的聚合物/无机纳米复合材料提供了新的机遇。聚合物/无机纳米复合材料可以把无机材料的强度。
13、2011年第lO期 轻金属 3 综述铝合金复合材料在汽车轻量化上的应用朱则刚(湖北十堰东风汽车公司,湖北十堰442001)摘要:推广汽车轻量化,加大铝质配件材料的应用,是我国汽车工业发展的当务之急,对解决我国能源短缺,道路超栽、运输效率低下具有很重要的意义。加大铝质配件应用是汽车轻量化的措施之一,分析了汽车轻量化的铝合金材料结构性能,阐述了轻量化以铝为首的轻质材料在汽车上的应用措施,介绍了汽车工业的快速发展将给铝质散热器带来巨大的市场前景。论述了商用车采用铝合金车轮减轻车辆的自重显著,研究了国外汽车制造商大力研发。
14、 在汽车行业中应用铸造铝合金的零部件很多,诸如发动机缸体、活塞、汽缸盖,冷却系统中的水泵、接头,燃烧系统中的汽油泵、喷嘴、变速系统中的变速箱等等。对此类铝合金铸件来说,如果产生油水泄漏,会严重影响整车的性能。为此采用浸渍技术对其进行处理是最有效的,且能节省资源、节省能源,同时也有利于环境保护。众所周知,金属材料零部件在铸造过程中,会因其凝固收缩而产生收缩孔,这就不可避免地由氢气、氮气等气体引起气孔缺陷。另外,不用铸造法而用粉末冶金法制造的金属烧结体和陶瓷烧结体,本身就是多孔体。为了提高它们的机械。
15、复合材料 Composite Materials,材料科学与工程学院 刘颖教授主讲,2,纳米复合材料,Nano-Composite Materials,3,主要内容 纳米复合材料的定义 纳米复合材料的分类 纳米复合材料的制备 纳米复合材料的应用,4,高科技的飞速发展对高性能材料的要求越来越迫切,纳米技术为发展高性能新材料和对现有材料的性能进行改善提供了一个新的途径。 纳米复合材料与传统复合材料在结构和性能上有明显区别,成为材料学、物理化学和聚合物化学和物理等多门学科交叉的前沿领域,成为研究的热点。,纳米材料的典型代表-纳米碳管,5,纳米复合材料的定义,6,纳米材。
16、纳米铝合金复合材料,2011-2-28,目录,1 引言2 纳米铝合金复合材料 2.1 颗粒增强铝基复合材料 2.2 原位自生纳米铝合金复合材料 2.3 铝基纳米复合材料3 结语4 致谢,1 引言,金属级复合材料:以金属或合金为基体,并以纤维、晶须或颗粒等为增强体的复合材料。,而近年来在金属级复合材料的发展中,铝基复合材料的发展尤为迅速。,优点1:重量轻、比强度、比刚度高、剪切强度高、热膨胀小、热稳定性高、优良的导电、导热,耐磨、耐蚀等;优点2:铝资源丰富,容易加工。,1 引言,纳米材料具有超细晶粒和大量内界面的特殊微观结构,从而表现出诸多特。