納米材料的表征圖

納米材料的表征圖

ID:30356220

大小:23.73 KB

頁數(shù):14頁

時間:2018-12-29

納米材料的表征圖_第1頁
納米材料的表征圖_第2頁
納米材料的表征圖_第3頁
納米材料的表征圖_第4頁
納米材料的表征圖_第5頁
資源描述:

《納米材料的表征圖》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃納米材料的表征圖  陶瓷基復(fù)合材料是以陶瓷為基體與各種纖維復(fù)合的一類復(fù)合材料。陶瓷基體可為氮化硅、碳化硅等高溫結(jié)構(gòu)陶瓷。這些先進陶瓷具有耐高溫、高強度和剛度、相對重量較輕、抗腐蝕等優(yōu)異性能,而其致命的弱點是具有脆性,處于應(yīng)力狀態(tài)時,會產(chǎn)生裂紋,甚至斷裂導(dǎo)致材料失效。而采用高強度、高彈性的纖維與基體復(fù)合,則是提高陶瓷韌性和可靠性的一個有效的方法。纖維能阻止裂紋的擴展,從而得到有優(yōu)良韌性的纖維增強陶瓷基復(fù)合材料。陶瓷基復(fù)合材料來講,界面的粘結(jié)形式主要有兩種:機械粘結(jié),化學(xué)粘結(jié)  由于

2、陶瓷基復(fù)合材料往往是在高溫條件下制備,而且往往在高溫環(huán)境中工作,因此增強體與陶瓷之間容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成化學(xué)粘結(jié)的界面層或反應(yīng)層?! ∪艋w與增強體之間不發(fā)生反應(yīng)或控制它們之間發(fā)生反應(yīng),那么當(dāng)從高溫冷卻下來時,陶瓷的收縮大于增強體,由于收縮而產(chǎn)生的徑向壓應(yīng)力r與界面剪應(yīng)力有關(guān)。目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專業(yè)水平,并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃  此外,基體在高溫時呈現(xiàn)為液體(或粘性體),它也可滲入或浸入纖維表面的縫隙等缺

3、陷處,冷卻后形成機械結(jié)合。實際上,高溫下原子的活性增大,原子的擴散速度較室溫大的多,由于增強體與陶瓷基體的原子擴散,在界面上更易形成固溶體和化合物。此時,增強體與基體之間的界面是具有一定厚度的界面反應(yīng)區(qū),它與基體和增強體都能較好的結(jié)合,但通常是脆性的。例如Al2O3f/SiO2系中會發(fā)生反應(yīng)形成強的化學(xué)鍵結(jié)合。2、界面的作用  對于陶瓷基復(fù)合材料來講,界面粘結(jié)性能影響陶瓷基體和復(fù)合材料的斷裂行為?! τ谔沾苫鶑?fù)合材料的界面來說,一方面應(yīng)強到足以傳遞軸向載荷,并具有高的橫向強度;另一方面,陶瓷基復(fù)合材料的界面要弱到足以沿界面發(fā)生橫向裂紋及裂紋偏轉(zhuǎn)直到纖維的拔出。因此,陶瓷基復(fù)合材料界面要有

4、一個最佳的界面強度。強的界面粘結(jié)往往導(dǎo)致脆性破壞,如下圖(a)所示,裂紋可以在復(fù)合材料的任一部位形成,并迅速擴展至復(fù)合材料的橫截面,導(dǎo)致平面斷裂。平面斷裂主要是由于纖維的彈性模量不是大大高于基體,因此在斷裂過程中,強的界面結(jié)合不產(chǎn)生額外的能量消耗。若界面結(jié)合較弱,當(dāng)基體中的裂紋擴展至纖維時,將導(dǎo)致界面脫粘,其后裂紋發(fā)生偏轉(zhuǎn)、裂紋搭橋、纖維斷裂以致最后纖維拔出(圖b)?! ×鸭y的偏轉(zhuǎn)、搭橋、斷裂以致最后纖維拔出等,這些過程都要吸收能量,從而提高復(fù)合材料的斷裂韌性,避免了突然的脆性失效。(a)強界面結(jié)合(b)弱界面結(jié)合纖維基體目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的

5、巨大潛力,可提升其的專業(yè)水平,并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃  為獲得最佳的界面結(jié)合強度,我們常常希望完全避免界面間的化學(xué)反應(yīng)或盡量降低界面間的化學(xué)反應(yīng)程度和范圍。在實際應(yīng)用中,除選擇纖維和基體在加工和使用期間能形成穩(wěn)定的熱力學(xué)界面外,最常用的方法就是在與基體復(fù)合之前,往增強材料表面上沉積一層薄的涂層?! 〖{米材料的電學(xué)性質(zhì)  在FS模型中,尺度對電阻率是有影響的。對于圓形細(xì)絲或截面方形絲,他們得到的電阻率與材料尺度關(guān)系的簡化近似表達(dá)式為:  ???0?1?(1?p)l/d?() 

6、 其中?0是體材的電阻率,p是電子在表面鏡面散射率,d是細(xì)絲的直徑或方形的邊長,l是體材的平均自由程。  考慮晶界散射的MS模型,得到電阻率的公式為:  ??3?0?1/3??/2??^2??^3ln(1?1/?)?()  其中??l/d(R/1?R)  R為反射系數(shù),l仍是體材的平均自由程,d是晶界的平均距離。  為了能夠所測定的Cu納米絲的電阻率,Steinhogl等將這兩種理論結(jié)合起來,他們在Matthiessen規(guī)則的基礎(chǔ)上,認(rèn)為總電阻率為綜合弛豫時間所描述:  1/??1/?FS?1/?MS?1/?BG()目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛

7、力,可提升其的專業(yè)水平,并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃  其中?BG為電子受到聲子、電子和缺陷的背底散射的弛豫時間,?FS和?MS分別是表面和晶界散射的弛豫時間。利用綜合模型,這些作者對他們所測定Cu納米膜的電阻率隨膜寬的變化進行了模擬,得到的結(jié)果如圖中的實線所示,顯然相當(dāng)好地模擬了實驗結(jié)果。Cu納米膜的寬度為4

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。