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纤维增强铝基复合材料变形损伤过程声发射研究
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材料工程 1998年 第6期26卷 46-48,F003页
作者: 杨盛良 杨德明 尹新方 国防科技大学材料工程与应用化学系
采用声发射(AE)技术,通过测定AE事件数、幅度和持续时间等声发射特征参数以及恒载声发射和Felicity效应,对SiC/Al和C/Al两类束丝纤维增强铝复合材料在拉伸变形过程中的损伤失效特征进行了分析探讨。实验结果... 详细信息
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SiC(Ti)纤维与铝的相容性及预制丝性能的研究
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国防科技大学学报 1993年 第3期15卷 38-42页
作者: 潘进 赵恂 尹新方 杨德明 国防科技大学材料工程与应用化学系
本文利用纤维测强法研究了镀铝SiC(Ti)纤维经不同规范热处理后的抗拉强度变化规律,探讨了SiC(Ti)纤维与铝的相容性。采用超声液相浸渗法成功地制备出SiC(Ti)/Al预制丝。预制丝强度及其萃取纤维强度试验和金相、扫描电镜观察等结果表明,... 详细信息
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碳纤维增强铝复合材料的界面微观结构
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材料工程 2001年 第7期29卷 19-21页
作者: 杨盛良 卓钺 尹新方 杨德明 国防科技大学材料工程与应用化学系 长沙410073
利用透射电镜 (TEM)对超声浸渗制备的碳纤维 (T30 0及 M40 J)增强铝复合丝及液相压渗法制备的碳纤维增强铝复合板材的界面微观结构进行了分析 ,结果表明 ,超声浸渗法制备的复合丝有明显的界面反应产物 ,T30 0 / Al的反应程度比 M40 J/ A... 详细信息
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超声液态浸渗法制备碳化硅增强铝预制丝
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材料工程 1989年 第3期17卷 17-19页
作者: 黄大暾 杨德明 尹新方 潘进 郝元恺 谭军 国防科学技术大学
本文报导了超声液态浸渗法制备碳化硅增强铝预制丝的由来及特点。介绍了经过改进的工艺所制得的预制丝的性能。其室温拉伸强度大于1000MPa,最小弯曲直径不大于30mm。金相和扫描电镜研究表明纤维与基体复合良好。
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纤维增强铝复合丝弹性模量的测试与分析
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宇航材料工艺 1999年 第6期29卷 54-56页
作者: 杨盛良 卓钺 杨德明 尹新方 国防科技大学材料工程与应用化学系 长沙410073
通过自行改进设计的装置对束丝纤维复合丝的弹性模量进行了测试 ,并对复合丝拉伸过程中的切线弹性模量随应变变化的规律进行了分析讨论 ,发现该复合材料切线弹性模量在基体屈服应变附近有明显的转折点 。
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超声电解法制备超细金属粉的研究
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材料科学与工程 2000年 第4期18卷 70-74页
作者: 王菊香 赵恂 潘进 尹新方 海军航空工程学院机械工程系 山东烟台264001 国防科学技术大学材料工程与应用化学系 湖南长沙410073
本文介绍了超声电解法制备超细金属粉的工艺方法 ;通过改变溶液浓度、超声功率、电流密度等条件 ,探索了制备超细铜粉和镍粉的工艺条件 ;用透射电镜 ( TEM)、X射线小角散射 ( SAXS)、X射线衍射 ( XRD)等对所得粉末进行了粒度的判别和结... 详细信息
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CF/Al复合丝的超声浸渗制备工艺与性能
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新技术新工艺 1999年 第5期 32-34页
作者: 杨盛良 尹新方 卓钺 杨德明 国防科技大学 410073
探讨了超声液相浸渗法在制备碳( 石墨)/ 铝复合丝过程中的适应性,通过选取适当的工艺参数,包括纤维去胶及预热温度、铝液温度、浸渗速度和引入的超声能量等,可以得到复合质量较好、具有较高力学性能的复合丝。复合丝拉伸断口的扫... 详细信息
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功率超声在金属基复合材料和超细粉制备中的应用
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稀有金属材料与工程 1996年 第6期25卷 50-53页
作者: 潘进 杨德明 尹新方 万红 王菊香 赵恂 国防科技大学
功率超声施加于金属熔体中,可以在极短时间内实现纤维与金属的复合,制备出高性能复合材料。液态金属在超声作用下能渗入颗粒预制件中或与颗粒均匀混合。超声浸镀可以实现钢丝镀锌、镀铝。利用超声电解法能够制备出超细金属粉。
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超声电解法制备超细金属粉的研究
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金属功能材料 1997年 第3期4卷 115-118页
作者: 王菊香 潘进 赵恂 尹新方 国防科技大学材料工程与应用化学系 长沙410073
本文介绍了超声电解法制备超细金属粉的工艺方法.通过改变溶液浓度、超声功率、电流密度等条件,摸索了对粉末粒度的影响规律.合适的条件可得到100nm以下的铜粉和镍粉;合适的表面活性剂可进一步降低粒度.对所得粉末用透射电镜(TEM... 详细信息
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热压工艺因素对CF/Al复合丝性能的影响
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材料工程 1999年 第8期27卷 33-36页
作者: 杨盛良 费肖卿 吴明跃 尹新方 杨德明 国防科技大学 长沙410073
模拟 C F/ Al 复合丝铺层热压制备板材工艺, 分析探讨了复合丝在热压过程中强度降低的主要影响因素以及各因素间的相互关系。结果表明, 热压温度和压力对复合丝的性能都有较大的影响, 温度在 450~550℃时复合丝强度保... 详细信息
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