举例说明纳米材料的结构与其性质的关系结构,关系,性质,性质关系的,纳米材料,纳米结构的,纳米结构,性质的,性质与其,结构的...
110表-1LDPE性能与数均相对分子质量()的关系101.6浅析高分子材料性能与组成、结构的关系北京工商大学教授高分子材料及其分类:相对分子质量超过10000的化合物称之高分子材料,又称高聚物或聚合物。
答:材料的组成是指材料的构成成分及其数量关系,组成是材料的物质基础,是一种材料各种性质来源的决定性因素,根据描述材料组成的层次不同,材料的组成可以分为化学组成、矿物组成、相组成等概念,材料的各种技术性质一般取决于材料中数量最多,对应性质最突出的组分。
【摘要】:随着功能材料研究的不断发展,人们越来越关注决定材料性能的内在因素。化学键方法是一种研究晶体结构与性能关系的重要手段,在功能材料的结构评价和性能预测以及新型材料的设计中具有广泛的应用价值。论文从晶体的微观特征入手,将化学键方法应用于硼酸盐晶体和氢键性质的研究...
金属板材弹、塑性性质与材料微结构的关系及其试验测量,金属板材弹、塑性性质,晶粒取向分布函数,织构系数,屈服函数,拉深制耳。金属板材是材料成形中常用的材料。在细观尺度下,金属多晶体板材可视为大量微小晶粒的集合体。晶粒弹性、塑性性质的各向异性...
各位老师,请教一个问题:通常所说的某某材料的对光的折射率,光波长不同(或说光子能量不同),折射率也会有所差异,那么请问影响折射率的微观机理到底是什么呢?可否推荐相关的书籍或文献。谢谢!
煤层顶底板岩石成分和结构与其力学性质的关系[J].岩石力学与工程学报,2000,19(2):136–139.晶体及矿物颗粒大小对岩土材料力学性质的影响[J].岩土力学,2009,30(9):2581–2587.[10]基于真实细观结构的岩土工程材料三维数值分析方法[J].
论文在线发表于《NatureCommunications》。近年来,以数据驱动的人工智能方法,在材料科学研究中得到了广泛的应用。通过机器学、深度学习等人工智能方法对材料大数据进行训练,可以构建材料结构与其性质之间的定量构效关系模型,利用这些...
材料设计的基础就是深刻认识晶体微观结构并建立物理性质与微观结构之间的定量关系。经过70多年的发展,电负性如今已经成为材料性质研究的基本参数之一,它表示分子中原子将电子吸引向自身的能力,所以由成键原子吸引电子能力决定的性质都与电负性存在一定的关系。
金属材料是多晶体材料,由微小晶粒集合而成,晶粒的化学成分、尺寸大小、取向分布等决定了多晶体材料的宏观力学性能。金属的铸造、塑性成形、热处理等过程会使晶粒的尺寸大小、取向分布、形状等发生一定的变化,产生不同的微结构。
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答:材料的组成是指材料的构成成分及其数量关系,组成是材料的物质基础,是一种材料各种性质来源的决定性因素,根据描述材料组成的层次不同,材料的组成可以分为化学组成、矿物组成、相组成等概念,材料的各种技术性质一般取决于材料中数量最多,对应性质最突出的组分。
【摘要】:随着功能材料研究的不断发展,人们越来越关注决定材料性能的内在因素。化学键方法是一种研究晶体结构与性能关系的重要手段,在功能材料的结构评价和性能预测以及新型材料的设计中具有广泛的应用价值。论文从晶体的微观特征入手,将化学键方法应用于硼酸盐晶体和氢键性质的研究...
金属板材弹、塑性性质与材料微结构的关系及其试验测量,金属板材弹、塑性性质,晶粒取向分布函数,织构系数,屈服函数,拉深制耳。金属板材是材料成形中常用的材料。在细观尺度下,金属多晶体板材可视为大量微小晶粒的集合体。晶粒弹性、塑性性质的各向异性...
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煤层顶底板岩石成分和结构与其力学性质的关系[J].岩石力学与工程学报,2000,19(2):136–139.晶体及矿物颗粒大小对岩土材料力学性质的影响[J].岩土力学,2009,30(9):2581–2587.[10]基于真实细观结构的岩土工程材料三维数值分析方法[J].
论文在线发表于《NatureCommunications》。近年来,以数据驱动的人工智能方法,在材料科学研究中得到了广泛的应用。通过机器学、深度学习等人工智能方法对材料大数据进行训练,可以构建材料结构与其性质之间的定量构效关系模型,利用这些...
材料设计的基础就是深刻认识晶体微观结构并建立物理性质与微观结构之间的定量关系。经过70多年的发展,电负性如今已经成为材料性质研究的基本参数之一,它表示分子中原子将电子吸引向自身的能力,所以由成键原子吸引电子能力决定的性质都与电负性存在一定的关系。
金属材料是多晶体材料,由微小晶粒集合而成,晶粒的化学成分、尺寸大小、取向分布等决定了多晶体材料的宏观力学性能。金属的铸造、塑性成形、热处理等过程会使晶粒的尺寸大小、取向分布、形状等发生一定的变化,产生不同的微结构。