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航空用氟聚氨酯涂层加速老化试验研究

孙志华 , , 蔡建平 , 刘明 , 陆峰 , 陶春虎

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2009.10.013

选用飞机上广泛使用的氟聚氨酯蒙皮涂层,采用电化学交流阻抗技术(EIS)对其在加速老化试验过程中的阻抗变化进行了原位测试,分析了其腐蚀失效的特征.研究表明,氟聚氨酯涂层的缺陷较少,涂层可以很好地将腐蚀性介质阻挡在外,保护金属基体免受腐蚀破坏,此时涂层相当于一个纯电容.随着加速老化试验的进行,氟聚氨酯蒙皮涂层的失光率和色差变化较小,引起涂层体系失效的主要原因还是发生在涂层/金属界面的电化学反应.加速老化试验进行1680h后,氟聚氨酯蒙皮涂层的电化学交流阻抗谱上仍然显示的是纯电容性质,而且由等效电路计算出此时的涂层电容仍然很小,说明此时氟聚氨酯磁漆仍起着很好的保护基体的作用.与只喷涂锌黄丙烯酸聚氨酯底漆而没有氟聚氨酯面层的试样的加速老化试验结果比较可知,氟聚氨酯面漆可以有效提高底涂层抗老化和失效性能.

关键词: 氟聚氨酯涂层 , 加速老化试验 , 电化学阻抗变化 , 失效特征

7B04铝合金的一种阳极化膜层电化学性能研究

孙志华 , , 蔡健平 , 刘明 , 陆峰 , 陶春虎

腐蚀学报(英文) doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2009.03.019

采用电化学交流阻抗技术(EIS)对7B04铝合金的一种阳极化膜层在加速老化试验过程中的阻抗变化进行了原位测试,分析了其腐蚀失效的特征.结果表明,随加速试验的进行,硫酸阳极化膜层的失光率和色差变化较小,属不失光或很轻微失光和不变色;腐蚀前,阳极化膜的多孔层常相位元件的幂指数n相对较小,仅0.61,说明多孔层孔洞分布比较不均匀.随试验时间增加,n值逐渐增大并接近1,多孔电阻Rpo也逐渐增加,且后期增加幅度加大,这是由于沉淀物的部分封堵与耐蚀钝化膜的共同作用;阳极化膜划痕处的局部交流阻抗随试验时间增加不断减小,是由于划痕处金属发生了腐蚀反应所致,划痕处的阻抗增大则是由于划痕处被腐蚀产物覆盖所致.

关键词: 7B04铝合金 , 阳极化膜层 , 加速老化试验 , 电化学阻抗变化

玻璃纤维/酚醛材料的热氧老化对热物性的影响及机理研究

杨阳 , 王璇 , , 王影

玻璃钢/复合材料

对玻璃纤维增强酚醛树脂基复合材料进行130℃加速热氧老化,分别在老化前、老化30 d、60d、90d、120 d时,进行热物理性能测试,对老化前和老化120 d的材料进行SEM试验和IR试验.结果表明,老化初期,材料的平均线胀系数和平均比热容随时间延长先降低后提高再下降;复合材料的热导率性能在整个老化期间变化不明显.复合材料发生物理老化和化学老化.

关键词: 热氧老化 , 热物理性能 , SEM , IR分析

芯子宽厚比对铝蜂窝夹层结构平压强度的影响

, 卢克非 , 崔文龙

宇航材料工艺 doi:10.3969/j.issn.1007-2330.2016.02.008

用正六边形代替实际蜂芯,推导了夹层结构的平压强度与芯子宽厚比的关系,并对八种规格的芯子平压强度进行统计,统计结果虽然与推导的结果有偏差,但规律却是一致的,即蜂窝夹层结构的平压强度随着芯子宽厚比d/ts增大呈负指数减小.

关键词: 铝蜂窝 , 夹层结构 , 宽厚比 , 平压强度

液晶物理第二液晶的统计理论

李伯符

液晶与显示 doi:10.3969/j.issn.1007-2780.2000.03.009

利用统计物理方法讨论了自由能,在此基础上,详细地推导了只考虑二阶和三阶维里系数近似下,刚性棒状分子的液晶统计理论.介绍了液晶的序参量,讨论了由序参量描述的液晶统计理论.简要地介绍了液晶的相变理论.最后从统计理论出发讨论了液晶的弹性系数与序参数的关系.

关键词: 统计理论 , 自由能 , 相变 , 序参量

液晶物理第三液晶的流体力学理论

李伯符

液晶与显示 doi:10.3969/j.issn.1007-2780.2000.04.010

讨论了液晶的流体静力学性质,并以魔术螺旋为例分析了力矩平衡条件;讨论了液晶的流体动力学,详细分析了摩擦定律;最后讨论了3种最简单的沿x、 y、 z方向层流。

关键词: 流体静力学 , 流体动力学 , 液晶

评“金属X射线学”

郭可信

金属学报

<正> X射线在金属学及金属物理这一学科中的应用日益广泛,它已经是从事金属研究的科学工作者所不可缺少的工具.同时,金属X射线学也已经成为一门新的边缘学科分支,是金属学及金属物理专业的必修课程.但是,在这方面,迄今为止尚无一本我国科学工作者编写的教材或参考书,仅有的几种译本亦都有内容贫乏与过时的缺点.因此,许顺生同志著的“金属X射线学”的出版是值得欢迎的.本书的内容范围相当广泛,并且是此较全面的.全书共26,可以粗略地分五个部分:第一部分(1—5):基本理论,包括X射线物理及晶体学基础,X射线衍射的几何及强度理论;第二部分(6—10):各种实验方法,如劳厄、周转晶体、粉末及小角度散射法;第三部分(11—15):X射线晶体学的一

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