东华大学材料学院研究生复试面试题库
材料专业考研面试题目(3篇)

第1篇一、专业基础知识1. 请简要介绍材料科学的基本概念及其在现代社会中的应用。
2. 解释晶体学中晶胞、晶格、晶面、晶向等基本概念。
3. 简述金属材料的变形机制,并说明其影响因素。
4. 解释金属材料的固溶强化、析出强化、冷变形强化等强化机制。
5. 请说明高分子材料的分类、特性及其在日常生活中的应用。
6. 简述无机非金属材料的基本类型、制备方法及其在工业领域的应用。
7. 解释材料力学性能的基本概念,如强度、硬度、韧性等。
8. 简述材料物理性能的基本概念,如导电性、热导性、磁性等。
9. 介绍现代材料分析技术中的X射线衍射、扫描电镜、透射电镜等分析方法。
10. 简述电化学在材料制备、加工、检测等方面的应用。
11. 解释工程材料的基本概念,如结构材料、功能材料、复合材料等。
12. 简述新能源材料的基本类型、制备方法及其在新能源领域的应用。
二、专业综合应用1. 举例说明金属材料在航空航天领域的应用,并分析其优缺点。
2. 分析高分子材料在生物医学领域的应用,并讨论其面临的挑战。
3. 简述无机非金属材料在电子信息领域的应用,如光电子器件、传感器等。
4. 讨论复合材料在汽车、船舶、航空航天等领域的应用,并分析其发展趋势。
5. 分析材料力学性能在工程结构设计中的重要性,并举例说明。
6. 介绍材料物理性能在能源、电子、环保等领域的应用。
7. 简述现代材料分析技术在材料制备、加工、检测等方面的应用实例。
8. 分析电化学在材料腐蚀与防护、电池、超级电容器等领域的应用。
9. 讨论工程材料在高温、高压、腐蚀等恶劣环境下的应用,如高温合金、耐腐蚀合金等。
10. 分析新能源材料在新能源领域的应用,如太阳能电池、燃料电池等。
三、科研与创新能力1. 请谈谈你在本科阶段参与的科研项目,包括研究内容、实验方法、成果等。
2. 分析你在本科阶段遇到的科研难题,以及你是如何解决的。
3. 举例说明你在本科阶段取得的创新成果,如论文发表、专利申请等。
材料学面试题目(3篇)

第1篇一、引言材料学作为一门综合性学科,在国民经济和社会发展中扮演着至关重要的角色。
随着科技的飞速发展,材料学在新能源、生物医学、航空航天等领域取得了举世瞩目的成果。
然而,在享受这些成果的同时,我们也面临着资源枯竭、环境污染等严峻挑战。
因此,本次材料学面试题目将围绕材料创新与可持续发展展开,旨在考察考生对材料学领域的理解、创新能力和可持续发展意识的综合素养。
二、面试题目1. 请简要介绍你所了解的材料学领域,以及材料学在国民经济和社会发展中的作用。
2. 请谈谈你对材料创新的理解,以及材料创新在材料学领域的重要意义。
3. 请举例说明材料创新在新能源、生物医学、航空航天等领域的应用。
4. 针对当前资源枯竭、环境污染等问题,请谈谈你对材料可持续发展的认识。
5. 请从材料学的角度,分析我国在材料可持续发展方面面临的挑战和机遇。
6. 请谈谈你在材料创新和可持续发展方面有哪些实践经验或研究成果。
7. 请结合实际案例,谈谈如何提高材料产品的生命周期评估(LCA)。
8. 请谈谈你对材料循环利用的认识,以及如何在材料领域实现循环利用。
9. 请谈谈你对绿色材料、环保材料等新兴材料领域的看法。
10. 请谈谈材料学在应对气候变化方面的作用,以及如何通过材料创新降低碳排放。
11. 请谈谈你对材料学与其他学科交叉融合的认识,以及如何推动材料学与其他学科的融合发展。
12. 请谈谈你对材料学未来发展趋势的预测,以及我国在这一领域的发展战略。
13. 请谈谈你在材料学领域的研究方向,以及如何将研究成果转化为实际应用。
14. 请谈谈你对材料学人才培养的看法,以及如何提高材料学人才的综合素质。
15. 请谈谈你在材料学领域的研究过程中遇到的困难和挑战,以及如何克服这些困难。
16. 请谈谈你对材料学领域国际合作的看法,以及如何加强我国在材料学领域的国际竞争力。
17. 请谈谈你对材料学领域政策法规的认识,以及如何推动材料学领域的政策法规建设。
大材料面试题目及答案大全

大材料面试题目及答案大全面试是求职过程中非常重要的环节,对于大材料相关岗位来说,面试尤为重要。
在这里,我为大家整理了一份大材料面试题目及答案大全,希望能对大家在求职过程中有所帮助。
1. 请简要介绍一下自己的背景和经验。
答案:我的名字是xxx,我毕业于xxx大学xxx专业。
在大学期间,我积极参与了xxx项目,担任团队成员并负责xxx。
我在实践中学到了很多关于大材料的知识和技能,并取得了一些成就。
毕业后,我进入了xxx公司担任xxx职位,负责xxx。
通过这份工作,我深入了解了大材料行业,并提高了自己的技能和经验。
2. 请谈谈您对大材料行业的了解和看法。
答案:我对大材料行业非常感兴趣,并做了一些研究。
我认为大材料是未来的发展趋势,它在各个领域都有巨大的应用潜力。
大材料具有轻量化、高强度、耐腐蚀等特点,可以广泛应用于汽车、航空航天、建筑等行业。
此外,随着科技的不断进步,大材料在能源、环保等方面也有着重要的作用。
我相信大材料行业将会有更加广阔的发展前景。
3. 您在大材料方面有哪些专业技能和经验?答案:我在大材料方面具备以下专业技能和经验:- 对大材料的性能和特性具有较深的了解;- 熟悉大材料的生产过程和工艺流程;- 掌握大材料的测试和分析方法,具备一定的实验技能;- 熟练运用相关软件进行大材料的模拟和设计;- 具备良好的团队合作和沟通能力,能够与其他团队成员进行有效的协作。
4. 您在项目中遇到过什么困难,是如何解决的?答案:在xxx项目中,我们遇到了一个材料性能测试的问题。
由于实验设备的限制,我们无法获得准确的测试数据。
为了解决这个问题,我主动与其他团队合作,借用了他们的实验设备进行测试。
在测试过程中,我仔细分析数据,结合相关文献进行修正,最终得到了可靠的结果。
通过这次经历,我学会了在困难面前要敢于寻求帮助,善于与他人合作,找到解决问题的方法。
5. 请列举一些您在大材料领域的专业成就。
答案:以下是我在大材料领域取得的一些专业成就:- 在xxx项目中,我负责了材料设计和优化的工作,通过改变某些参数,成功提高了材料的性能指标;- 在一次行业研讨会上,我发表了关于大材料应用的论文,得到了业内专家的认可;- 我参与了xxx公司的一项重要项目,成功应用了大材料技术,为公司带来了较大的经济效益。
材料学院保研复试题目及答案

1. 铸造的定义、分类、优缺点(1)定义:将液态合金注入铸造模型中使之冷却,凝固而获得逐渐产品的过程。
(2)分类:根据浇注时金属液所承受的压力状态,可以分为重力作用下的铸造和外力作用下的铸造,具体如下图所示:(3)优缺点:优点:1)不受零件形状、大小、复杂程度及合金种类的限制。
2)造型材料来源广泛,生产准备周期短,成本低。
缺点:1)铸造生产会产生粉尘、有害气体和噪声对环境的污染,因此劳动条件较差。
2)铸件表面质量欠佳。
3)铸型只能一次使用,生产率低。
2. 锻造的定义、分类、优缺点(1)定义:把各种体积金属塑性成形工艺统称为锻造成形工艺,简称为锻造。
体积金属塑性成形是指,在锻压设备动力作用下,通过工模 具使棒料或块状金属毛坯产生塑性流动成形,从而获得所需形状、 尺寸并具有一定力学性能的零件成品。
(2)分类:(3)优缺点:优点:1)锻件形状较复杂,尺寸精度较高,表面粗糙度较低。
2)锻造的机械加工余量较小,材料利用率较高。
3)可使金属流线分布更合理,从而进一步提高零件的使用寿命。
4)锻造过程操作简便,生产率高,尤其是专业化生产线的生产 率更高。
5)锻件成本较低。
缺点:1)设备投资较大。
2)生产准备周期,尤其是锻模制造周期较长。
3)锻模成本较高,且使用寿命较低。
3. 焊接的定义、分类、优缺点(1)定义:焊接是通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件达到结合的一重力作用下铸造 外力作用下铸造 压力铸造离心铸造挤压铸造反重力铸造 砂型铸造金属型铸造熔模铸造消失模铸造铸造种方法,其实质就是通过适当的物理—化学过程,使两个分离表面的金属原子接近到晶格距离(0.3~0.5nm ),形成金属键,从而使金属连为一体。
(2)分类:(3)优缺点:优点:1)可减轻结构质量,节约金属材料。
2)便于化整为零,集零为整,因而可以通过“锻焊”、“铸焊”等复合工艺制造大型金属结构。
3)连接性能良好,包括良好的力学性能、密封性、导电性、耐蚀性、耐磨性等。
材料专业考研复试面试问题

材料专业考研复试面试问题
1. 为什么选择读研究生?
2. 为什么选择该校的材料专业?
3. 请简单介绍一下你的本科专业课程内容和研究方向。
4. 你的科研经历有哪些?有没有发表过论文或参与过科研项目?
5. 你在实验室或科研项目中遇到过的困难是什么,你是如何克服的?
6. 除了科研成果,你在本科期间还参与了哪些社团、实习或竞赛活动?
7. 你对材料学的研究有什么深入了解?你认为材料学领域目前存在的问题有哪些?
8. 你的研究兴趣和研究方向是什么?为什么选择这个方向?
9. 你具备哪些实验技能或软件编程能力?
10. 你有没有计划在未来从事什么样的工作或领域研究?
11. 你认为你在材料专业中的优势是什么,你觉得自己还需要
提升的方面有哪些?
12. 你有没有想过读博士或者从事科研教育工作?
13. 你在材料专业方面有没有一些创新的想法或是研究计划?
14. 你对科研团队合作有什么看法?你觉得一个好的科研团队
应该具备哪些条件和特点?
15. 除了读研究生,你还有其他的职业规划吗?
这些问题旨在了解面试者的个人背景、科研经历、学术兴趣以及职业规划,考察他们对材料学领域的了解和对未来发展的规划能力。
同时,也能够间接考察面试者的沟通能力、综合素质和解决问题的能力。
东华大学考研历年复试题

东华大学考研历年复试题1,谈谈对管理科学与工程专业的理解和认识,及它的研究方向?管理科学与工程是综合运用系统科学、管理科学、数学、经济和行为科学及工程方法,结合信息技术研究解决社会、经济、工程等方面的管理问题的一门学科。
该学科从定性分析趋向定量化研究,从宏观研究逐步深入到微观研究,侧重于研究同现代生产经营、科技、经济和社会等发展相适应的管理理论、方法与工具,应用现代科学方法与科技成就来阐明和揭示管理活动的规律,以提高管理的效率。
该学科的发展趋势是以管理科学为基础,以多学科知识为支撑,利用现代化手段和技术,解决管理中的科学决策及风险研究,管理实践中的理论和方法研究,管理的绩效研究,管理的战略研究等。
该专业是管理理论与管理实践紧密结合的学科,侧重于研究同现代生产、经营、科技、经济、社会等发展相适应的管理理论、方法和工具,该学科培养学生具有扎实系统的管理理论基础,合理的知识结构。
正确地应用系统分析方法及相应的工程技术方法解决管理方面的有关理论与实际问题。
研究方向分别为:1.资源优化管理资源优化管理全面融汇了经济科学和技术及管理科学。
本方向的物流工程研究,对基础理论及各类问题的研究已深入到该领域的国际前沿,具有开创性和前沿性。
对配送规划、物流共同化、物流管理信息化等方面进行了深入研究。
本方向的供应链管理研究,对供应链设计与管理、ERP应用、生产计划与调度、流水机器调度和非流水机器调度、企业运营计算机模拟等方面进行了深入研究,各项研究已深入国际前沿,研究成果广泛应用于企业管理实践。
2.决策科学决策科学是应用逻辑推理、定量分析、实证研究等科学方法研究决策科学理论和决策者行为的一门学科。
它为个体和群体决策者对众多可择方案的评价、选择、和决策提供科学的方法论。
迄今为止,决策科学理论仍有许多值得进一步探讨和完善的前沿领域,同时决策科学的应用,也指导并贯穿于其他相关学科,如,市场学、项目管理、金融财务等学科的研究。
东华大学材料学院研究生复试面试题库

1,大尺寸气相增长碳纳米纤维可以很好地分散在聚丙烯熔融液中,而单壁碳纳米管(SWNT)不能很好的分散,我们可以采用一些诸如端基官能团化、离子表面活性剂,剪切混合与等离子喷涂的技术来改善碳纳米管在聚丙烯基体中的分散性和脱落,而可以通过如丙烯酸,丙烯酸酯,马来酸酐等反应组分与聚丙烯基体的基接枝反应提高基体与填料的相容性。
2. 本文通过水解聚合和熔融缩聚制备了一种新的共聚酰胺—尼龙6 11,并用特性粘度,傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)和差示量热扫描量仪(DSC)对其进行了表征。
结果发现,在真空条件下尼龙6 11共聚物在真空下的特性粘度。
然而,己内酰胺在尼龙11链中的掺入没有改变尼龙11的晶相。
3. 在室温下,聚(乙烯共聚乙烯醇)或乙烯醇共聚物溶液(乙烯醇的质量分数从56%到71%不等)可以很容易从70%的二丙醇/水溶液中进行静电纺。
在80℃下配制好溶液,并让其冷却至室温。
有趣的是,这些溶液在室温下不稳定,几个小时后最终形成聚合物沉淀。
但是,在沉淀之前,静电纺大量和迅速的覆盖在各种基材纤维的表面。
纤维直径大约在0.2—0.8um之间,取决于溶液的浓度。
4,使用大分子单体(大分子单体)是制备支化聚合物一种很方便的方法。
然而,由传统的大单体自由基共聚得到的接枝共聚物往往表现出难以控制的分子量和分子量分布以及含有从链到链的大量的非均质性成分。
与此相反,活性/受控自由基聚合的发展不仅为具有低分子量分布并且有良好定义的聚合物精确的合成提供了便利,而且使合成化学家制备更新颖、结构更复杂的聚合物。
5,本文就SWNT负载量、PE结晶度和PE的定位等方面研究了单壁碳纳米管(SWNT)和聚乙烯(PE)纳米复合材料的热性能和导电性能。
各向同性单壁碳纳米管/聚乙烯复合材料的导热系数随着负载的单壁碳纳米管量的增加而增加,当低密度聚乙烯和高密度聚乙烯的体积分数分别为0.2时,增加的速率相应为1.8和3.5W/mK。
这个增加表明了界面热阻的降低。
东华大学复试题

1 用PCR仪扩增细胞的DNA,所用的试剂和样品是什么?其循环条件是什么?PCR所用的试剂和样品是什么?2 为什么提取出的RNA,容易被降解,说说可能的原因3 琼脂糖电泳分离DNA时缓冲液的pH应在什么范围内?此时DNA带什么电荷,为什么?4 请列出10钟你用过的仪器设备紫外分光光度仪,全自动高压灭菌锅,生化培养箱,循环水式多用真空泵,PCR仪,超净工作台,冷冻离心机,恒温磁力搅拌器,电子分析天平,电热恒温风干燥箱,电泳仪电泳槽。
5 一道关于细菌命名规则的题,给你细菌的英文名称和另一个名称,让你说出代表的意思6 一个黑霉菌的培养基,初始培养时PH为5.0,为何培养一段时间之后PH变为3.5,说出可能的原因7 设计一个培养基分离可以分解碱性纤维素的细菌,请列出其中的成分,不需要写具体配比,但是要写出各营养成分的作用8 细菌生长曲线,画图,并说出各个生长时期的特点9 一段关于发酵的英文翻译,注意是英文翻中文(面试时的翻译也有这个)ps:貌似分子生物学的专业笔试试题好像也是这个,不过不太确定。
1.英文自我介绍?2.为什么要选择东华大学3.为什么选择生物化工4.僬侥介绍你大学学的专业课程?5.你对专业的看法?6.你了解哪些本专业的SCI期刊?四大检索?7.获得诺贝尔奖的生物化工学者有哪些?8.你本科做的实验?请详细介绍?9.你读研期间的计划?10.你的本科毕业论文?请详细介绍?11.听力口语12.导师的论文13.科技短文朗读与翻译洪枫化学化工与生物工程学院研究员、博士生导师。
化学化工与生物工程学院党总支委员,生物所中瑞工业生物技术国际合作研究室主任,微生物工程与工业生物技术研究组长,生物工程系党支部副书记。
上海生物工程学会工业生物技术专业委员会委员、学会联络员,上海化学化工学会生物技术与工程(前身生物化工)专业委员会委员,国家科技部国际科技合作重点项目计划评价专家,国家自然科学基金项目评议人。
国际杂志《Journal of MolecularCatalysis B: Enzymatic》、《BiochemicalEngineering Journal》和《AppliedBiochemistry and Biotechnology》审稿人。
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1,大尺寸气相增长碳纳米纤维可以很好地分散在聚丙烯熔融液中,而单壁碳纳米管(SWNT)不能很好的分散,我们可以采用一些诸如端基官能团化、离子表面活性剂,剪切混合与等离子喷涂的技术来改善碳纳米管在聚丙烯基体中的分散性和脱落,而可以通过如丙烯酸,丙烯酸酯,马来酸酐等反应组分与聚丙烯基体的基接枝反应提高基体与填料的相容性。
2. 本文通过水解聚合和熔融缩聚制备了一种新的共聚酰胺—尼龙6 11,并用特性粘度,傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)和差示量热扫描量仪(DSC)对其进行了表征。
结果发现,在真空条件下尼龙6 11共聚物在真空下的特性粘度。
然而,己内酰胺在尼龙11链中的掺入没有改变尼龙11的晶相。
3. 在室温下,聚(乙烯共聚乙烯醇)或乙烯醇共聚物溶液(乙烯醇的质量分数从56%到71%不等)可以很容易从70%的二丙醇/水溶液中进行静电纺。
在80℃下配制好溶液,并让其冷却至室温。
有趣的是,这些溶液在室温下不稳定,几个小时后最终形成聚合物沉淀。
但是,在沉淀之前,静电纺大量和迅速的覆盖在各种基材纤维的表面。
纤维直径大约在0.2—0.8um之间,取决于溶液的浓度。
4,使用大分子单体(大分子单体)是制备支化聚合物一种很方便的方法。
然而,由传统的大单体自由基共聚得到的接枝共聚物往往表现出难以控制的分子量和分子量分布以及含有从链到链的大量的非均质性成分。
与此相反,活性/受控自由基聚合的发展不仅为具有低分子量分布并且有良好定义的聚合物精确的合成提供了便利,而且使合成化学家制备更新颖、结构更复杂的聚合物。
5,本文就SWNT负载量、PE结晶度和PE的定位等方面研究了单壁碳纳米管(SWNT)和聚乙烯(PE)纳米复合材料的热性能和导电性能。
各向同性单壁碳纳米管/聚乙烯复合材料的导热系数随着负载的单壁碳纳米管量的增加而增加,当低密度聚乙烯和高密度聚乙烯的体积分数分别为0.2时,增加的速率相应为1.8和3.5W/mK。
这个增加表明了界面热阻的降低。
取向单壁碳纳米管/高密度聚乙烯纳米复合材料表现出较高的热导率,这主要是由于PE基体的均衡性。
6,我们以前已经发现,各向同性的单体溶液产生双折射现象是由于在少量棒状聚电解质的存在下,其发生凝胶后产生的各向异性结构。
在本文中,我们着重研究了在凝胶过程中产生各向异性结构的机理。
我们采用各种光学测量分析来阐明在凝胶过程中结构的变化。
结果发现,在单体溶液中大尺寸棒状聚电解质结构的存在对于在凝胶过程中诱导双折射是非常重要的。
7,本文以熔融纺丝,纤维性能和热粘合为参考研究了PBT/PET核/壳复合纤维。
关于在复合纺丝中的流变行为,在温度为290和260℃之间时,PET和PBT的熔体粘度差异最小,这被认为是最佳的纺丝条件。
研究并列出了加工参数对芯材PET的结晶效果的影响。
这些因素按重要性排列顺序为:拉伸比,热定型温度,拉伸温度。
8.本文采用熔融纺丝法以含有水性聚氨酯的形状记忆聚合物基的聚酯多元醇溶
液制备形状记忆纤维,并用不同的后拉伸工艺改变其结构。
并研究了拉伸和热定型操作对纤维形状记忆行为,力学性能和纤维结构的影响。
结果发现,初生纤维在短暂变形与永久变形条件下的应变分别表现出低的应力和不完全的恢复,与此相反,经过拉伸和热定型后的纤维却具有相当大的应力和完全的恢复。
9,本文用氯仿和甲醇分别作为聚乳酸的溶剂和非溶剂,采用相转变技术利用干湿纺工艺来制备聚乳酸纤维,并采用二次拉伸分别研究了各种工艺参数如收线速度,拉伸温度以及热定型温度对纤维结构性能的影响。
结果发现,收线速度对纤维的最大拉伸比有着显著的影响,当拉伸比为8时,得到具有强度为0.6Gpa的纤维所需要的最佳拉伸温度为90℃。
10,本文利用静电纺丝技术生产出超细尼龙6纤维,并采用光学扫描和扫描电镜技术研究了溶液条件对初生纤维的形态和平均直径的影响。
结果表明,溶液性质(即粘度,表面张力和电导率)对纤维的形态的表征来说是重要的影响因素。
在这三个属性中,溶液粘度具有最大的影响,有足够粘度的溶液对生产无珠纤维是必要的。
11.本文以聚乙烯2,6—萘,聚对苯二甲酸乙二醇酯和热致液晶聚合物的混合物熔体为纺丝原液,采用熔融共混法制备三元共混高性能纤维(TBFs)。
该聚合物中的液晶组成部分和TLCP具有高的长径比的原纤结构可以增加聚合物基体的强度,液晶聚合物纤维的纤维结构,经过退火处理后,可以形成更有序更完美的结晶结构从而推高TBFs的拉伸强度和模量。
12.要成功地合成含有能水解的酯基和杀菌季铵盐的聚合物可分为两个步骤。
第一步是用氯乙酸酐对聚乙烯醇的羟基进行改性。
并利用红外,核磁共振对合成聚合物的结构进行鉴定。
反应的动力学结果均符合1级反应,总的改性过程的活化能是16.8kJ/mol。
第二步是用长链烷基叔胺或芳香叔胺对氯原子进行季铵化。
13. 将均聚物和嵌段共聚物进行混合已经被证明是另一种有趣的方法来修改嵌段共聚物自组装的形态。
通过把共聚物与均聚物中的具有相同的化学结构一段进行混合,通过改变均聚物的体积分数或分子量,来调整最后相分离区域的尺寸。
当嵌段共聚物的体积分数比较低时,结构的形成类似于在溶液中表面活性剂分子胶束的形成,而共聚物和均聚物之间的界面张力是一个关键因素。
14.采用差示扫描量热法(DSC)和动态热机械分析技术对不同的芳纶/环氧树脂复合材料进行了表征。
将脂肪族季铵盐胺,酸酐/缩水甘油环氧树脂作为基体,不同数量的连续芳纶纤维作为增强剂。
芳纶纤维对环氧树脂固化动力学和基体热性质的影响取决于所用基体的类型。
当用酸酐作为基体时,随着芳纶含量的增加,复合材料的玻璃化转变温度(Tg)则会发生明显的下降。
15.接枝共聚是一种有效的改性聚合物的方法。
可以将各种乙烯基单体接枝到淀粉上,并将得到的接枝共聚物用作絮凝剂,高吸水性树脂,离子交换剂和基体或热塑性塑料得填充物质。
本文首先用丙烯酸丁酯丁酯(BA)对淀粉糊进行接枝改性,然后将所得到的共聚物用作橡胶补强填料。
一共制备了三种类型的天然橡胶/淀粉复合材料。
并测定了这些复合材料及相应淀粉颗粒的性能和形态。
阐明了改性NR /淀粉复合材料的增强效果。
16.为了防止纤维强度的降低,采用紫外线辐射与电晕放电处理相结合的技术对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维进行处理,并用扫描电子显微镜和傅里叶变换红外/衰减全反射仪对纤维表面的物理和化学变化进行了研究。
使用标准设备测定了该纤维的凝胶含量。
通过拉伸测试经研究了处理后的纤维的力学性能和超高分子量聚乙烯纤维增强乙烯基酯树脂复合材料的界面粘接性能。
17.双组份纤维是由大豆蛋白和聚乙烯醇进行湿纺得到的。
该双组份纤维的蛋白芯表现出脆性。
我们致力于研究确定大豆蛋白溶液的最佳纤维纺丝的条件,目的是试图了解纤维脆性的原因的解决办法。
在两个温度不同pH值下测定了碱,尿素以及亚硫酸钠对大豆蛋白溶液粘度的影响。
18.化学气相沉积法(CVD)是大量经济的生产碳纳米管最有前途的合成路线。
我们已经制定了连续生产定向多壁碳纳米管(MWNTs)的低成本的化学气相沉积生产工艺。
在本文中我们研究了反应器温度,反应时间以及二氧化碳分压对多
壁碳纳米管的产量,纯度和尺寸的影响,并描述了一种简单的净化和治疗纳米管结构缺陷的方法。
19.我们此前曾经报道过,水性MoO3浆料的可直接将化合物沉淀在负载物质上(如活性炭,氧化铝,薄水铝石和二氧化钛)。
这种浸渍方法被称为浆液浸渍或溶剂辅助蔓延法。
MoO3在水中的溶解度虽然很低,但足以逐步扩散并吸附到的支撑体的表面上。
本研究的目的是利用溶剂辅助蔓延法制备氧化锆负载三氧化钼催化剂。
本实验选用市售的比表面积为108m2g-l的氧化锆颗粒和高表面积的含水氧化锆工业样品。
20.本文在500-600℃的无水氨气气氛下,通过聚氢化甲基硅氮烷的裂解制备了三维石英纤维增强氮化硅基复合材料。
并利用红外光谱,元素分析,X射线衍射,弯曲强度和扫描电镜等手段对该前体衍生产品的特性,复合材料的力学性能和微观结构进行了研究。
所得到的复合材料是无定形的,抗弯强度高达114.5 MPa,并表现出非脆性破坏行为。
21. 在MgO-SiO2-Al2O3-K2O-F体系中,通过改变B2O3在玻璃成分中的含量对氟金云母、玻璃陶瓷的结晶行为进行了研究。
DTA分析表明,第一个峰的结晶温度和玻璃化转变温度随着各组成颗粒尺寸的增大而增大。
DTA和XRD结果表明,在950-1000温度范围内,金云母晶体的晶型可能从单斜晶体转变为三方晶型。
22.我们通过等离子无定形粉末(由气体雾化烧结制备)的放电来研究镍基块状金属玻璃(BMG)的变形行为,采用在过冷液相区等离子烧结非晶粉末的放电,成功合成了完全镍基化的BMG。
在固化过程中通过过冷液相区中的非晶粉末的粘性动流实现了全致密化。
相比于初生铸造BMG的强度(2.6GPa),固化的BMG强度约为2.4GPa。
23.孔隙率的增加会造成热疲劳寿命等力学性能的降低。
断口的图片发现毛孔和金属间化合物是促使样本发生破坏和热疲劳裂纹起始位点的重要微观结构特征。
在缺陷多的地方(如毛孔和大的金属间化合物)容易发生裂纹萌生和发展,并且发现了热疲劳样品的周期性塑性变形。