简介:采用偏苯三酸酐酰氯和2,2-双(3-氨基-4-羟苯基)六氟丙烷(BisAPAF)2步法直接制备了聚酰亚胺苯并恶唑。第1步,在有机溶剂中低温溶液聚合合成了聚(羟基酰胺酰胺酸)前驱体。其后.聚(羟基酰胺酰胺酸)前驱体在350℃下热环化脱水制成了相应的聚酰亚胺苯并恶唑。前驱体聚合物的特性粘度是0.22dL/g。闭环的聚酰亚胺苯并恶唑的玻璃化转变温度为329℃,在氮气中和空气中热失重5%的温度分别为530℃和525℃。广角X射线衍射测量表明,聚酰亚胺苯并恶唑为无定型结构。通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)和质子核磁共振光谱(^1H-NMR)表征了前驱体聚合物和完全环化聚合物的结构。
简介:Theeffectsoflanthanum-praseodymium-ceriummischmetal(LPC)onthemicrostructureandmechanicalpropertiesofMg-Alalloywereinvestigated.WiththeadditionofLPC,anadditionalrod-likeAl11La3phasewasdepositedinthealloy.LPCgreatlyimprovesthetensilestrengthofcastMg-Alalloysbutnegativelyaffectstheelongationofcastalloysabove473K.Castalloysarestrengthenedbybothprecipitationstrengtheninganddispersionstrengtheningatambienttemperature.Whenthetemperatureexceeds473K,onlythedispersionoperatesasastrengtheningmechanism.
简介:从同样渗出的镁合金Mg-3%Al-1%Zn(AZ31)营舍准备的样品在低周期的疲劳测试被利用以便调查频率依赖者疲劳生活。充分颠倒的控制紧张的紧张压缩疲劳测试在空中在1Hz和10Hz的频率被执行。微观结构被光显微镜学(OM)和扫描电子显微镜学(SEM)检验。当紧张振幅比0.2%低时,疲劳生活与装载频率展出了积极关联,并且twinning的活动在10Hz被增加。当紧张振幅比0.2%高时,重要twinning在生活被发现独立于频率的这二频率,和疲劳被观察。为这频率相关的疲劳一生的可能的原因可能由于在装载频率和紧张振幅之上的twinning的依赖。
简介:微弧的氧化(毛)/zinc硬脂酸盐(ZnSA)合成涂层经由毛与superhydrophobicZnSA的电极淀积处理并且随后的封上被制作。表面形态学,化学作文和涂层的腐蚀抵抗用扫描电子显微镜学的地排放被调查,Fourier变换红外线,X光检查衍射并且电气化学并且氢进化大小。结果显示毛涂层被下列superhydrophobicZnSA涂层高效地封上。MAO/ZnSA合成涂层显著地由于它的superhydrophobic功能提高了Mg合金Mg-4Li-1Ca的腐蚀抵抗。另外,腐蚀机制为合成涂层被建议并且讨论。
简介:Mg-Caalloyshavebeenproposedtobeanewcandidateforbiodegradablemetalmaterialsinthepresentstudy.Mg-1Ca,Mg-5CaandMg-20Ca(wt%)havebeenpreparedandtheprimarypropertiesrelatedtotheirbiomedicalapplicationhavebeeninvestigatedbyX-raydiffraction,SEMobservation,tensile,electrochemicalandimmersiontests.TheexperimentalresultsshowthatwiththeincreaseofCaconcentration,theworkingabilityofMg-Caalloybecomesworse.OnlyMg-1CaandMg-5Caalloyspecimenscanbehotrolledi...
简介:
简介:结果证明Mg在空间在钢的张力的性质和坚硬上有更少的效果温度,而是Mg的正确数量改进影响和破裂坚韧并且减少破裂转变温度更加由于包括修正,象一样通过加强谷物边界并且修改边界碳化物戏剧性地延长槽口压力破裂生活。有一个最佳Mg内容,它在试验性的35CrNi3MoV钢是大约0.0030%。(编辑作者摘要)8个裁判员。
简介:效果形态学,水晶结构和composites由反应milling准备了的Mg/C的氢吸着性质上的瞬间被学习。传播电子显微镜(TEM)与瞬间的增加准备的那Mg/Ccomposites有粒子尺寸的nanoscale关于在3以后的20-120nm的观察表演milling的h不到1MPaH2。MgH2有四面的水晶组织支配在里面有倾斜的六角形的棱柱的几何形状的材料。从X光检查衍射(XRD)和内容学习的氢,瞬间和微晶的碳在支持加氢率上有synergistic效果在里面反应milling过程。从微分扫描calorimetric(DSC)研究,除氢作用达到顶点有瞬间的Mg/C材料的温度被降低到299-340?
简介:有关于30-50nm的谷物尺寸的nanocrystallineMg2Si(n-Mg2Si)的Densification行为被hot-pressing在显示的400°C.The结果调查n-Mg2Si的那个thedensification过程展出了三线性segments:p<0.3GPa,0.3GPa
1.2GPa由Heckel决定了公式,在哪个之中在高压力范围p>1.2GPa的第三个快增加片断很少在常规纹理粗糙的polycrystallinematerials.Nevertheless被报导了,在调查的整个压力范围(0.125-1.500GPa),n-Mg2Si的densificationbehavior能是Kawakita公式p/C=(1/a)描述的井有在对协议的起始的孔的好同意的constanta=0.452的p+1/(ab)。
简介:Mg87xCuxDy13(x=22,27,32)体积有Mg阶段增强了的68公里并且在原处的一条直径的金属性的眼镜(BGM)与3公里的一条直径合成的Mg70Cu17Dy13BMG矩阵被铜模子扔准备了。形成Mg-Cu-Dy合金的能力(GFA)的玻璃被微分扫描热量测定(DSC)和X光检查衍射(XRD)和tne调查了机械性质被测量了。结果证明在Mg-Cu-Dy合金系统的Mg87xCuxDy13(x=22,27,32)合金展出优秀GFA,和Mg60Cu27Dy13合金在这些合金之中有最大的GFA。并且在原处,Mg阶段增强了Mg70Cu17Dy13BMG矩阵合成展览变硬的一些工作和高度折断702.38MPa的压缩力量和0.81%的某塑料紧张。机械性质的改进被归因于在合金的非结晶的矩阵散布的Mg阶段有一些的事实有效负担适用和限制膨胀的塑料变丑能力砍乐队和裂缝并且生产它的自己的塑料变丑。