利用不锈钢金属纤维开发毛精纺抗静电面料(兰州-三--G实业股份有限公司,甘肃兰州730060)摘要:毛精纺面料,尤其是毛涤混纺面料在生产和服装穿着过程中的静电现象是毛精纺企业面临的重要课题之一。.近年来随着功能性面料需求的增长,毛精纺...
不锈钢纤维增强铁硼合金的有限元分析,有限元,纤维增强,铁硼合金,残余热应力,抗拉强度。在铁硼合金基体中添加高强度纤维可以有效的改善铁硼合金的力学性能,本文构造了不锈钢纤维增强铁硼合金基复合材料的…
结果表明:激光熔覆316L不锈钢由γ-Fe相组成,而激光熔覆碳纤维增强316L不锈钢主要由M23C6、γ-Fe和α-Fe组成,其中M23C6均匀地分布在γ-Fe和α-Fe树枝晶间;随着扫描速度增大,枝晶臂间距减小,显微硬度先增加后减小,耐磨性先增强后降低;当扫描速度为12mm/s时
不锈钢纤维试制成功一种将不锈钢丝拉拔成为+0,03mm的不锈纤维生产厂已在我国建成。高科技不锈钢纤维具有强度高、耐高温、不变形、抗腐蚀和良好的屏蔽、防磁、防辐射等优点。
第三章中国不锈钢纤维生产现状分析57.第一节不锈钢纤维行业总体规模57.第二节不锈钢纤维产能概况58.一、2014-2021年产能分析58.二、2021-2026年产能预测59.第三节不锈钢纤维市场容量概况60.一、2014-2021年市场容量分析60.二、产能配置与产能利用率...
导电纤维的发展现状及应用前景.第六届功能性纺织品及纳米技术研讨会论文集2006-5导电纤维的发展现状及应用前景1引言人类对静电现象自古即有所观察和研究,但直至20世纪中期,随着工业生产的发展,因静电造成的事故曰益增多,静电的作用和危害才引起...
为进一步提高浙江理工大学杂志社旗下《浙江理工大学学报》《现代纺织技术》和《丝绸》三本期刊的学术质量,鼓励更多优秀原创性论文的作者投稿,促进科技创新和学术交流,2017年杂志社启动了高被引论文、优秀审稿专家、突出贡献团队的评选活动。
这篇博士论文后记看哭读者:母亲说她不能死,因为她要让我上学,博士,论文,后记,老师今年早些时候,一篇中科院博士论文的致谢部分在网络刷屏,感动无数网友。
论文|电磁屏蔽用导电涤纶织物新技术及其产业化应用研究论文|特种形貌超细镍晶材料的及其电磁特性研究会议|金属多孔材料渗透性能研究现状会议|亚微米级Fe-Cr-Cu金属纤维的研究会议|热处理工艺对不锈钢纤维性能的影响
获奖论文的研究内容是课题组承担的“功能结构一体化导电高分子复合材料的、表征及应用项目”的研究成果。该研究项目针对航空航天、信息通信、交通、医疗、能源等工业领域中需要的轻质电磁功能材料,出抗电磁干扰、电磁防护、电磁兼容的新材料。
利用不锈钢金属纤维开发毛精纺抗静电面料(兰州-三--G实业股份有限公司,甘肃兰州730060)摘要:毛精纺面料,尤其是毛涤混纺面料在生产和服装穿着过程中的静电现象是毛精纺企业面临的重要课题之一。.近年来随着功能性面料需求的增长,毛精纺...
不锈钢纤维增强铁硼合金的有限元分析,有限元,纤维增强,铁硼合金,残余热应力,抗拉强度。在铁硼合金基体中添加高强度纤维可以有效的改善铁硼合金的力学性能,本文构造了不锈钢纤维增强铁硼合金基复合材料的…
结果表明:激光熔覆316L不锈钢由γ-Fe相组成,而激光熔覆碳纤维增强316L不锈钢主要由M23C6、γ-Fe和α-Fe组成,其中M23C6均匀地分布在γ-Fe和α-Fe树枝晶间;随着扫描速度增大,枝晶臂间距减小,显微硬度先增加后减小,耐磨性先增强后降低;当扫描速度为12mm/s时
不锈钢纤维试制成功一种将不锈钢丝拉拔成为+0,03mm的不锈纤维生产厂已在我国建成。高科技不锈钢纤维具有强度高、耐高温、不变形、抗腐蚀和良好的屏蔽、防磁、防辐射等优点。
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导电纤维的发展现状及应用前景.第六届功能性纺织品及纳米技术研讨会论文集2006-5导电纤维的发展现状及应用前景1引言人类对静电现象自古即有所观察和研究,但直至20世纪中期,随着工业生产的发展,因静电造成的事故曰益增多,静电的作用和危害才引起...
为进一步提高浙江理工大学杂志社旗下《浙江理工大学学报》《现代纺织技术》和《丝绸》三本期刊的学术质量,鼓励更多优秀原创性论文的作者投稿,促进科技创新和学术交流,2017年杂志社启动了高被引论文、优秀审稿专家、突出贡献团队的评选活动。
这篇博士论文后记看哭读者:母亲说她不能死,因为她要让我上学,博士,论文,后记,老师今年早些时候,一篇中科院博士论文的致谢部分在网络刷屏,感动无数网友。
论文|电磁屏蔽用导电涤纶织物新技术及其产业化应用研究论文|特种形貌超细镍晶材料的及其电磁特性研究会议|金属多孔材料渗透性能研究现状会议|亚微米级Fe-Cr-Cu金属纤维的研究会议|热处理工艺对不锈钢纤维性能的影响
获奖论文的研究内容是课题组承担的“功能结构一体化导电高分子复合材料的、表征及应用项目”的研究成果。该研究项目针对航空航天、信息通信、交通、医疗、能源等工业领域中需要的轻质电磁功能材料,出抗电磁干扰、电磁防护、电磁兼容的新材料。