TiC/Fe金属陶瓷,(Ti
1)(TiTiC/Fe金属陶瓷
1.(Ti根据固体与分子经验电子理论(EET)以及异相界面电子结构模型,系统计算了(Ti,Me)C/Fe系列金属陶瓷界面电子结构(Me=Mo、W、V、Nb、Ta),初步分析了其界面电子结构与界面润湿、金属陶瓷力学性能之间的关系,结果表明:Me的添加使TiC/Fe金属陶瓷界面电子密度增大,界面润湿改善,改善界面润湿的能力从大到小排列为:Mo、W>Nb、Ta>V;另外,Me的加入使TiC/Fe金属陶瓷界面电子密度差增大,界面应力增大,有利于陶瓷晶粒的细化和提高界面结合强度,Mo、W添加剂能有效提高TiC/Fe金属陶瓷界面强韧性。
2)TiC Fe cermetsTiC-Fe金属陶瓷
3)TiCAl2O3Fe cermetTiC-Al_2O_3-Fe金属陶瓷
4)TiC/Fe cermet coatingsTiC/Fe金属陶瓷涂层
1.TiC/Fe cermet coatings were prepared by reactive plasma spraying of Fe-Ti-C powder,which used sucrose as carbonaceous precursor and ferrotitanium as raw materials.以蔗糖为碳的前驱体、TiFe粉为原料制备Fe-Ti-C系反应热喷涂复合粉末,通过等离子喷涂沉积TiC/Fe金属陶瓷涂层,利用"淬熄试验"研究涂层组织形成机理。
5)TiC cermetTiC金属陶瓷
1.Interface structure and bonding strength of brazed joint of TiC cermet/steel;TiC金属陶瓷/钢钎焊接头的界面结构和连接强度
2.Finite element simulation of thermal stress on the brazed TiC cermet/iron joint;TiC金属陶瓷/铸铁钎焊接头热应力的有限元模拟
英文短句/例句

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14.ceramic-metal composite陶瓷与金属复合材料
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18.Study of the Porous MoSi_2-TiC Ceramic Matrix Composites;多孔MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的研究
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4)TiC/Fe cermet coatingsTiC/Fe金属陶瓷涂层
1.TiC/Fe cermet coatings were prepared by reactive plasma spraying of Fe-Ti-C powder,which used sucrose as carbonaceous precursor and ferrotitanium as raw materials.以蔗糖为碳的前驱体、TiFe粉为原料制备Fe-Ti-C系反应热喷涂复合粉末,通过等离子喷涂沉积TiC/Fe金属陶瓷涂层,利用"淬熄试验"研究涂层组织形成机理。
5)TiC cermetTiC金属陶瓷
1.Interface structure and bonding strength of brazed joint of TiC cermet/steel;TiC金属陶瓷/钢钎焊接头的界面结构和连接强度
2.Finite element simulation of thermal stress on the brazed TiC cermet/iron joint;TiC金属陶瓷/铸铁钎焊接头热应力的有限元模拟
6)cermet TiC金属陶瓷TiC
1.This paper researches the factors effecting coating cermet TiC on the electrode surface of RSW by electric sparking and the parameters of coating.研究了点焊电极表面电火花振动熔敷金属陶瓷TiC涂层的影响因素和熔敷工艺参数。
延伸阅读

Ti
ti
德州仪器(texas instruments),简称ti,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(dsp)及模拟器件技术。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。ti总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。德州仪器 (ti) 是全球领先的数字信号处理与模拟技术半导体供应商,亦是推动因特网时代不断发展的半导体引擎。
作为实时技术的领导者,ti正在快速发展,在无线与宽带接入等大型市场及数码相机和数字音频等新兴市场方面,ti凭借性能卓越的半导体解决方案不断推动着因特网时代前进的步伐!
ti预想未来世界的方方面面都渗透着 ti 产品的点点滴滴,您的每个电话、每次上网、拍的每张照片、听的每首歌都来自 ti 数字信号处理器 (dsp) 及模拟技术的神奇力量。从发现钛元素到制得纯品,历时一百多年。而钛真正得到利用,认识其本来的真面目,则是本世纪40年代以后的事情了。地理表面十公里厚的地层中,含钛达千分之六,比铜多6l倍。随便从地下抓起一把泥土,其中都含有千分之几的钛,世界上储量超过一千万吨的钛矿并不希罕。海滩上有成亿吨的砂石,钛和锆这两种比砂石重的矿物,就混杂在砂石中,经过海水千百万年昼夜不停地淘洗,把比较重的钛铁矿和锆英砂矿冲在一起,在漫长的海岸边,形成了一片一片的钛矿层和锆矿层。这种矿层是一种黑色的砂子,通常有几厘米到几十厘米厚。钛没有磁性,用钛建造的核潜艇不必担心磁性水雷的攻击。1947年,人们才开始在工厂里冶炼钛。当年,产量只有2吨。1955年产量激增到2万吨。1972年,年产量达到了 20万吨。钛的硬度与钢铁差不多,而它的重量几乎只有同体积的钢铁的一半,钛虽然稍稍比铝重一点,它的硬度却比铝大2倍。现在,在宇宙火箭和导弹中,就大量用钛代替钢铁。据统计, 目前世界上每年用于宇宙航行的钛,已达一千吨以上极细的钛粉,还是火箭的好燃料,所以钛被誉为宇宙金属,空间金属。钛的耐热性很好,熔点高达1725℃。在常温下,钛可以安然无恙地躺在各种强酸强碱的溶液中。就连最凶猛的酸——王水,也不能腐蚀它。钛不怕海水,有人曾把一块钛沉到海底,五年以后取上来一看,上面粘了许多小动物与海底植物,却一点也没有生锈,依旧亮闪闪的。现在,人们开始用钛来制造潜艇一——钛潜艇。由于钛非常结实,能承受很高的压力,这种潜艇可以在深达4500米的深海中航行。钛耐腐蚀,所以在化学工业上常常要用到它。过去,化学反应器中装热硝酸的部件都用不锈钢。不锈钢也怕那强烈的腐蚀剂——热硝酸,每隔半年,这种部件就要统统换掉。现在,用钛来制造这些部件,虽然成本比不锈钢部件贵一些,但是它可以连续不断地使用五年,计算起来反而合算得多。钛的最大缺点是难于提炼。主要是因为钛在高温下化合能力极强,可以与氧、碳、氮以及其他许多元素化合。因此,不论在冶炼或者铸造的时候,人们都小心地防止这些元素“侵袭”钛。在冶炼钛的时候,空气与水当然是严格禁止接近的,甚至连冶金上常用的氧化铝坩埚也禁止使用,因为钛会从氧化铝里夺取氧。现在,人们利用镁与四氯化钛在惰性气体——氦气或氩气中相作用,来提炼钛。人们利用钛在高温下化合能力极强的特点,在炼钢的时候,氮很容易溶解在钢水里, 当钢锭冷却的时候,钢锭中就形成气泡,影响钢的质量。所以炼钢工人往钢水里加进金属钛,使它与氮化合,变成炉渣一—氮化钛,浮在钢水表面,这样钢锭就比较纯净了。当超音速飞机飞行时,它的机翼的温度可以达到500℃。如用比较耐热的铝合金制造机翼,一到二三百度也会吃不消,必须有一种又轻、又韧、又耐高温的材料来代替铝合金乙钛恰好能够满足这些要求。