タングステン - 銅FGMの原理および特性
NN NNコーニングTA SUテ - ヨーヨー銅FGMのおび主材料により微細連続制御の原理特性要素は、インターフェースの構成要素および組織が連続的に変化しました。主な機能は次のとおり連続的な勾配変化のような材料の組成と構造体1;2.材料明白な内部インターフェイス; 3.材料の特性はまた、連続的な勾配を示しました。それセラミック熱応力緩和傾斜機能材料、低熱伝導率および良好な強度の金属材料を用いて良好な高温側壁を有する耐熱セラミック材料、側壁を有します。移行プロセスの金属にセラミック材料から、耐熱性が次第に機械的強度が徐々に増加し、減少します。材料端部の熱応力が小さく、遷移領域の中央でピークに達し、熱応力緩和機能を有します。以下、勾配複合材料の比較です。
材料 | 复合材料 | 梯度材料 |
设计思路 | 2つ以上の材料の利点を組み合わせます(W-Cu) | ターゲットの特殊機能(FGMタングステン銅) |
结合方式 | 化学的/物理的に結合 | 分子間力/化学/物理的に結合 |
微观组织 | 界面处非均质 | 均质/非均质 |
宏观组织 | 均质 | 非均质(连续变化) |
功能 | 统一,一致 | 梯度化 |
それだけで〜1/4非勾配構造1/3です何の応力集中が大幅に勾配構造の下で応力集中、応力集中面積を縮小、突然変異、徐々に移行コンポーネントを引き起こすことはできない傾斜組成を比較することにより求めることができます。さらに、容易に割れないサンプルは、ほぼ400MPaの強度が接合されている勾配、試料の傾斜構造を冷却されたときに発生しません。急峻界面と比べて、傾斜材料は、接着強度、応力集中が、プラスチック生じる障害の発症を遅延異なる固体(例えば、金属およびセラミック)との間の連続的または段階的勾配インターフェイスを改善するために、組成物に組み込むことができます。勾配熱保護機能を連続的熱応力集中を避けるために、その材料組成と界面の構造を変化させ、材料の破損を防ぐために、落下による割れの使用です。
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