工程材料读书报告

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材料工程基础——读书报告

材料工程基础——读书报告

材料工程基础——读书报告基于专业的局限,可能关于流体力学的认识有些肤浅,以下是我对流体力学的明白得和实例的分析。

流体力学要紧研究在各种力的作用下,流体本身的状态,以及流体和固体壁面、流体和流体间、流体与其他运动形状之间的相互作用的力学分支。

流体力学是力学的一个分支。

流体力学中研究得最多的流体是水和空气。

它的要紧基础是牛顿运动定律和质量守恒定律,常常还要用到热力学知识,有时还用到宏观电动力学的差不多定律、本构方程和物理学、化学的基础知识。

除水和空气以外,流体还指作为汽轮机工作介质的水蒸气、润滑油、地下石油、含泥沙的江水、血液、超高压作用下的金属和燃烧后产生成分复杂的气体、高温条件下的等离子体等等。

气象、水利的研究,船舶、飞行器、叶轮机械和核电站的设计及其运行,可燃气体或炸药的爆炸,以及天体物理的假设干问题等等,都广泛地用到流体力学知识。

许多现代科学技术所关怀的问题既受流体力学的指导,同时也促进了它不断地进展。

1950年后,电子运算机的进展又给予流体力学以极大的推动。

流体力学是在人类同自然界作斗争和在生产实践中逐步进展起来的。

古时中国有大禹治水疏通江河的传奇;秦朝李冰父子带领劳动人民修建的都江堰,至今还在发挥着作用;大约与此同时,古罗马人建成了大规模的供水管道系统等等。

20世纪初,飞机的显现极大地促进了空气动力学的进展。

航空事业的进展,期望能够揭示飞行器周围的压力分布、飞行器的受力状况和阻力等问题,这就促进了流体力学在实验和理论分析方面的进展。

20世纪初,以儒科夫斯基、恰普雷金、普朗克等为代表的科学家,开创了以无粘不可压缩流体位势流理论为基础的机翼理论,阐明了机翼如何样会受到举力,从而空气能把专门重的飞机托上天空。

机翼理论的正确性,使人们重新认识无粘流体的理论,确信了它指导工程设计的重大意义。

今天我要谈的确实是流体力学在飞机上的应用。

机翼理论和边界层理论的建立和进展是流体力学的一次重大进展,它使无粘流体理论同粘性流体的边界层理论专门好地结合起来。

学习工程材料的感想1

学习工程材料的感想1

学习工程材料的感想1第一篇:学习工程材料的感想1学习工程材料的感想这个学期选择了理工科的工程材料作为通选课,选修了这样的课程才知道,原来,我们的生活,都离不开材料。

材料的用途广泛,在我们日常生活中发挥着不可替代的作用。

工程材料指具有一定性能,在特定条件下能够承担某种功能、被用来制造零件和工具的材料。

工程材料种类繁多,有如下常见分类方法。

按成分分类:金属材料、非金属材料、复合材料。

金属是工业中应用广泛的材料,其中钢铁的用量最大。

一般金属具的优良的工艺性能和力学性能;非金属材料中,合成高分子材料、特别是塑料的使用广泛;而陶瓷具有高硬度、耐高温、耐腐蚀、绝缘的特点,主要用于化工设备、电器绝缘件、机械加工刀具、发动机耐热元件等;复合材料是指由两种或两种以上物理和化学性能不同的物质,复合材料一般综合了各组分材料的优良性能,在生活用品、机器制造等各个领域已得到广泛应用。

按用途分类:结构材料(如机械零件、工程构件)、工具材料(如量具、刃具、模具)、功能材料(如磁性材料、超导材料等)按领域分类:机械工程材料、建筑工程材料、能源工程材料、信息工程材料、生物工程材料。

工程材料除了以上所列举的,还有很多,广义的工程材料包括还一般工程上所用的材料均可称为工程材料。

如:金属,陶瓷,高分子材料等。

功能材料:是指通过“光,电,磁,热,化学,生物等作用后,具有特殊功能的材料。

如:磁性记录材料(磁带,磁盘);光纤材料(用于通讯,显示)。

由上可见,工程材料可以说是涉及我们生活的方方面面。

它的用途广泛,作用巨大,是别的材料所不可比拟的。

随着国家科学技术的发展,工程材料的种类也越来越多,应用性也越来越强。

现在国家积极推进高新技术的发展,工程材料所占的比重也越来越重大。

学习了一个学期的工程材料课程,老师通过授课,视频教学,实验实践等方式,生动有趣地向我们展示了多种工程材料的性能,作用,以及结构构造。

使我们对这些日常生活中常见的材料有了进一步的深化认识。

钢筋混凝土读书报告

钢筋混凝土读书报告

钢筋混凝土读书报告一、引言钢筋混凝土,一种看似寻常的建筑材料,实则是工程领域不可或缺的基石。

它的特性及其在建筑中的应用,对于了解建筑结构和工程安全至关重要。

本报告旨在通过对钢筋混凝土的深入学习,理解其组成、特性以及应用,以期对建筑行业有更深入的认识。

二、钢筋混凝土的组成钢筋混凝土主要由水泥、砂、石、钢筋四种材料组成。

其中,水泥起到了粘结和硬化的作用,砂和石构成了混凝土的骨料,而钢筋则提供了抗拉强度,共同构成了这种强大的建筑材料。

三、钢筋混凝土的特性钢筋混凝土具有多种优良特性,使其在建筑中得以广泛应用。

它的抗压强度高,能够在大量压力下保持稳定。

它的耐久性好,能够抵抗各种自然因素的侵蚀。

钢筋混凝土还具有良好的防火性能和环保性,使其成为现代建筑的理想选择。

四、钢筋混凝土的应用在建筑领域,钢筋混凝土被广泛应用于各种结构中。

例如,桥梁、大楼、道路等基础设施的建设都离不开钢筋混凝土。

它能够承受大量的载荷,并且能够有效地防止结构在地震、风等自然灾害中的破坏。

五、结论通过对钢筋混凝土的学习,我们了解到这种强大的建筑材料的重要性。

它的组成简单,但特性优良,应用广泛。

在未来,随着科技的进步,钢筋混凝土的应用将更加广泛,其性能也将得到进一步提升。

对于建筑行业来说,理解和掌握钢筋混凝土的知识是必不可少的。

钢筋混凝土报告一、引言钢筋混凝土是一种广泛应用于建筑行业的材料,其独特的强度和耐久性使其成为现代建筑的主要结构材料。

然而,随着建筑高度的增加和结构复杂性的提升,钢筋混凝土的施工和质量保证变得越来越具有挑战性。

本报告旨在探讨钢筋混凝土的施工工艺、强度分析、耐久性评估以及质量控制等方面,为相关工程提供参考和指导。

二、钢筋混凝土的施工工艺钢筋混凝土的施工工艺主要包括模板制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑、养护等步骤。

在模板制作过程中,需要根据设计图纸进行模板设计,并选择合适的材料和制作工艺。

钢筋绑扎需要按照设计要求进行,确保钢筋的位置、间距和数量符合规范。

工程材料读书报告

工程材料读书报告

浅谈材料的腐蚀摘要材料腐蚀是材料受周围环境的作用,发生有害的化学变化、电化学变化或物理变化而失去其固有性能的过程。

材料腐蚀发生在材料表面。

按腐蚀反应进行的方式分为化学腐蚀和电化学腐蚀。

前者发生在非离子导体介质中;后者发生在具有离子导电性的介质中,故可通过改变材料的电极电位来改变腐蚀速度。

按材料破坏特点分为均匀腐蚀、局部腐蚀和选择性腐蚀。

材料腐蚀材料腐蚀是材料受周围环境的作用,发生有害的化学变化、电化学变化或物理变化而失去其固有性能的过程。

常见的是金属材料腐蚀。

通常环境介质对材料有各种不同的作用,其中有多种作用可导致材料遭受破坏,但只有满足以下两个条件,才称为腐蚀作用:①>②材料受介质作用的部分发生状态变化,转变成新相。

②在材料遭受破坏过程中,整个腐蚀体系的自由能降低。

材料腐蚀发生在材料表面。

按腐蚀反应进行的方式分为化学腐蚀和电化学腐蚀。

前者发生在非离子导体介质中;后者发生在具有离子导电性的介质中,故可通过改变材料的电极电位来改变腐蚀速度。

按材料破坏特点分为均匀腐蚀、局部腐蚀和选择性腐蚀。

均匀腐蚀指材料表面各处腐蚀破坏深度差别很小,没有特别严重的部位,也没有特别轻微的部分。

局部腐蚀是材料表面的腐蚀破坏集中发生在某一区域,主要有孔蚀(点蚀)、缝隙腐蚀、晶间腐蚀等。

选择性腐蚀是金属材料在腐蚀介质中,其活性组元产生选择性溶解,由金属材料合金组分的电化学差异所致。

按腐蚀环境又分为微生物腐蚀、大气腐蚀、土壤腐蚀、海洋腐蚀和高温腐蚀等。

下面介绍几种常见的腐蚀。

点蚀又称坑蚀和小孔腐蚀。

点蚀有大有小,一般情况下,点蚀的深度要比其直径大的多。

点蚀经唱法生在表面有钝化膜或保护膜的金属上。

由于金属材料中存在缺陷、杂质和溶质等的不均一性,当介质中含有某些活性阴离子(如Cl )时,这些活性阴离子首先被吸附在金属表面某些点上,从而使金属表面钝化膜发生破坏。

一旦这层钝化膜被破坏又缺乏自钝化能力时,金属表面就发生腐蚀。

这是因为在金属表面缺陷处易漏出机体金属,使其呈活化状态,而钝化膜处仍为钝态,这样就形成了活性—钝性腐蚀电池,由于阳极面积比阴极面积小得多,阳极电流密度很大,所以腐蚀往深处发展,金属表面很快就被腐蚀成小孔,这种现象被称为点蚀。

工程材料读书报告-工程塑料

工程材料读书报告-工程塑料

工程塑料摘要:10年前,中国工程塑料业刚刚起步,生产能力与需求相比严重滞后,原料树脂85%以上依靠进口,一半以上的改性树脂材料使用国外产品。

而时至今日,中国的工程塑料树脂均能在国内生产,聚合能力已经达到每年60万吨左右,改性树脂材料年产量也有200多万吨,就连过去国外对中国禁运的特种工程塑料树脂,现在国内几乎都有生产,并且能够少量出口。

关键字:塑胶热硬化弯曲弹性前言:工程塑料是指一类可以作为结构材料,在较宽的温度范围内承受机械应力,在较为苛刻的化学物理环境中使用的高性能的高分子材料。

:-般指能承受一定的外力作用,并有良好的机械性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能,可以作为工程结构件的塑料。

如ABS、尼龙、聚矾等。

正文:被当做通用性塑胶者包括聚碳酸酯(Polycarbonate,PC)、聚酰胺(尼龙,Polyamide,PA)、聚缩醛(Polyacetal,Polyoxy Methylene,POM)、变性聚苯醚(Poly Phenylene Oxide,变性PPE)、聚酯(PETP,PBTP)、聚苯硫醚(Polyphenylene Sulfide,PPS)、聚芳基酯,而热硬化性塑胶则有不饱和聚酯、酚塑胶、环氧塑胶等。

拉伸强度均超过50MPa,抗拉强度在500kg/cm2以上,耐冲击性超过50J/m,弯曲弹性率在24000kg/cm2,负载挠曲温度超过100℃,其硬度、老化性优。

聚丙烯若改善硬度及耐寒性,则亦可列入工程塑胶的范围。

此外,较特殊者为强度弱、耐热、耐药品性优的氟素塑胶,耐热性优的矽溶融化合物、聚酰胺酰亚胺、聚酰亚胺、Polybismaleimide、Polysufone(PSF)、PES、丙烯塑胶、变性蜜胺塑胶、BT Resin、PEEK、PEI、液晶塑胶等。

因为化学构造不同,故耐药品性、摩擦特性、电机特性等也有若干差异。

且因成形性的不同,故有适用于任何成形方式者,亦有只能以某种成形方式加工者,造成应用上的受限。

工程材料实验报告心得(3篇)

工程材料实验报告心得(3篇)

第1篇时光荏苒,转眼间,我在学校度过了愉快的实验学习时光。

在这段时间里,我参加了各种工程材料实验,通过实践操作,对工程材料有了更深入的了解。

以下是我对工程材料实验的心得体会。

一、实验目的工程材料实验旨在帮助我们掌握工程材料的性质、应用及加工工艺,为今后的学习和工作打下坚实基础。

通过实验,我们能够将理论知识与实际操作相结合,提高动手能力和创新能力。

二、实验过程1. 实验准备在实验开始前,我们需要了解实验目的、原理、步骤及注意事项。

同时,熟悉实验器材和仪器,确保实验顺利进行。

2. 实验操作实验过程中,我们要严格按照实验步骤进行操作,注意观察实验现象,记录实验数据。

遇到问题时要及时与老师沟通,确保实验的准确性。

3. 实验结果分析实验结束后,我们要对实验结果进行分析,总结实验过程中出现的问题及原因,探讨改进措施。

通过对比不同实验条件下的实验结果,了解材料性能与加工工艺之间的关系。

三、实验心得1. 理论与实践相结合通过实验,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。

理论知识为我们提供了实验的基础,而实验则是对理论知识的验证和补充。

只有将两者相结合,才能更好地掌握工程材料的性质和应用。

2. 观察与思考实验过程中,我们要善于观察实验现象,发现问题,思考原因。

这有助于我们提高观察能力和分析问题的能力,为今后的学习和工作打下基础。

3. 团队合作实验过程中,我们需要与同学们密切配合,共同完成任务。

这有助于培养我们的团队协作精神和沟通能力,为今后的工作奠定基础。

4. 安全意识实验过程中,我们要严格遵守安全操作规程,确保实验安全。

这有助于我们养成良好的安全习惯,为今后的学习和工作提供保障。

5. 创新意识实验过程中,我们要勇于尝试新的实验方法,探索新的材料性能。

这有助于培养我们的创新意识,为今后的科研工作打下基础。

四、实验总结通过参加工程材料实验,我深刻认识到工程材料在工程建设中的重要性。

实验使我掌握了工程材料的性质、应用及加工工艺,提高了我的动手能力和创新能力。

工程材料心得体会5篇

工程材料心得体会5篇

工程材料心得体会5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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工程材料心得体会6篇

工程材料心得体会6篇

工程材料心得体会6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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工程材料读书报告-工业陶瓷【摘要】:工业陶瓷不同于传统陶瓷,具有坚硬、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗氧化、抗锈蚀等优良性能,将其用作化学工业的基本设备热交换器,可以提高其工作温度和降低其用于冷却时的热损耗,大幅度提高热效率,降低能耗。

使用工业陶瓷制作的泵、反应器,不存在酸碱腐蚀问题,经久耐用,而且价格比不锈钢便宜的多。

由于工业陶瓷的优良性能,在化工行业中大有取代现用钢铁管件、管材和反应器的趋势。

虽然工业陶瓷还存在脆(无韧性)、质量不稳定、对温度变化适应性差等缺点,但是随着粉体工程学的发展,其机械强度和韧性肯定可以得到提高。

关键词:粉体工程学机械稳定性初级阶段简介:工业陶瓷,即工业生产用及工业产品用陶瓷。

工业陶瓷的分类:指应用于各种工业的陶瓷制品。

又分以下6各方面:(1)、建筑一卫生陶瓷:如砖瓦,排水管、面砖,外墙砖,卫生洁具等;(2)、化工陶瓷:用于各种化学工业的耐酸容器、管道,塔、泵、阀以及搪砌反应锅的耐酸砖、灰等;(3)、化学瓷:用于化学实验室的瓷坩埚、蒸发皿,燃烧舟,研体等;(4)、电瓷:用于电力工业高低压输电线路上的绝缘子。

电机用套管,支柱绝缘于、低压电器和照明用绝缘子,以及电讯用绝缘子,无线电用绝缘子等;(5)、耐火材料:用于各种高温工业窑炉的耐火材料;(6)、特种陶瓷:用于各种现代工业和尖端科学技术的特种陶瓷制品,有高铝氧质瓷、镁石质瓷、钛镁石质瓷、锆英石质瓷、锂质瓷、以及磁性瓷、金属陶瓷等。

种类和应用:1. 氧化钙陶瓷(calcia ceramics)氧化钙陶瓷(calcia ceramics)是指以氧化钙为主要成分的陶瓷。

性质:氧化钙具有NaCl型晶体结构,密度为3.08~3.40g/cm,熔点为2570℃,具有热力学稳定性,能在高温(2000℃)下使用,与高活性金属熔体的反应小,受氧或杂质元素的污染少。

制品具有良好的抗熔融金属侵蚀性和抗熔融磷酸钙侵蚀的作用。

可用干压法成型,也可注浆成型。

应用:1)它抗金属侵蚀性优良,是冶炼有色金属,如高纯度铂、铀的重要容器;2)经二氧化钛稳定化的氧化钙砖,可用作熔融磷酸盐矿的回转窑内衬材料;3)从热力学的稳定性来看,CaO 超过SiO2、MgO、Al2O3和ZrO2等,在氧化物中最高。

这种性质表明,它可作为熔融金属、合金用的坩埚;4)在金属熔化过程中,可使用CaO质取样器和保护管,多用在高钛合金等活性金属熔体的质量管理或温度控制中;5)CaO陶瓷在冶金方面的用途除上述之外,也适用于电弧熔化用的保温套或平衡实验角的容器等。

氧化钙有两个缺点:①容易与空气中的水份或碳酸气发生反应;②与氧化铁等氧化物在高温下能发生熔融反应。

这种熔渣化作用,是陶瓷易腐蚀和强度低的原因,这些缺点也使得氧化钙陶瓷难以广泛应用。

CaO作为陶瓷还处在初级阶段,它具有两面性,有时稳定,有时不稳定。

今后可以通过原料、成形、烧成等技术的进步,更好地筹划其用途,使其真正加入陶瓷行列。

2.锆英石陶瓷(zircon ceramics)锆英石陶瓷(zircon ceramics)是指以锆英石(ZrSiO4)为主要成分的陶瓷。

性质:锆英石(ZrSiO4)陶瓷具有良好的抗热震性、耐酸性、化学稳定性,但耐碱性不佳。

锆英石陶瓷的热膨胀系数和导热系数较低,其抗弯强度可保持在1200~1400℃而不下降,但其力学性能较差,生产工艺与一般特种陶瓷相似。

应用:1)锆英石作为酸性耐火材料,已在生产玻璃球及玻璃纤维的低碱铝硼硅酸盐玻璃窑炉上得到了广泛应用,锆英石陶瓷具有高的介电性能及机械性能,还可以用作电绝缘体及火花塞等;2)主要用于制作高强度高温电瓷、瓷舟、坩埚、高温窑炉用的承烧板、熔制玻璃炉的炉衬、红外辐射陶瓷等;3)可以制成薄壁制品—坩埚、热电偶套管、喷咀,厚壁制品—研钵等;4)研究表明,锆英石具有化学稳定性、机械稳定性、热稳定性和辐射稳定性,对U、Pu、Am、Np、Nd、Pa等锕系元素具有较好的包容能力,是固化钢系高放射性废物(HLW )理想的介质材料;目前,有关锆英石陶瓷的生产工艺与其力学性能之间关系的研究尚未见报道,在一定程度上妨碍了对其性能进一步深入的研究,使锆英石陶瓷的应用受到了一定的限制。

3. 氧化锂陶瓷(lithia ceramics)氧化锂陶瓷(lithia ceramics)是指主要成分为Li2O、Al2O3、SiO2的陶瓷制品。

自然界中含Li2O的主要矿物原料有锂辉石、透锂长石、锂磷铝石、锂云母和锂霞石。

性质:氧化锂陶瓷制品的主晶相为锂霞石(Li2O·Al2O3·2SiO2)和锂辉石(Li2O·Al2O3·4SiO2),其特点是热膨胀系数低(100~1000℃范围内为-0.03×10/℃~ 4.08×10/℃),抗热震性良好。

Li2O是一种网络外体氧化物,有加强玻璃网络的作用,可有效提高玻璃的化学稳定性。

应用:可用于制作电炉(特别是感应电炉)的衬砖、热电偶保护管、恒温零件、实验室器皿、烹饪用具等。

Li2O-A12O3-SiO2(LAS)系材料是典型的低膨胀陶瓷,可用作抗热震材料,Li2O还可以作陶瓷结合剂,在玻璃工业中也具有潜在的使用价值。

4. 氧化铈陶瓷(ceria ceramics)氧化铈陶瓷(ceria ceramics)是指以氧化铈为主要成分的陶瓷。

性能:该制品的比重为7.73,熔点为2600℃,它在还原气氛下会变成Ce2O3,熔点由2600℃降到1690℃。

700℃时的电阻率为2×10欧姆·厘米,1200℃时为20欧姆·厘米。

目前,我国工业化生产氧化铈常用的工艺技术有如下几种:1)化学氧化法,包括空气氧化法和高锰酸钾氧化法;2)焙烧氧化法;3)萃取分离法。

应用:1)可作为加热元件、熔炼金属及半导体的坩埚、热电偶套管等;2)可作为氮化硅陶瓷的烧结助剂,还可对钛酸铝复相陶瓷进行改性,并且CeO2是一种较为理想的增韧稳定剂;3)加入99.99% CeO2的稀土三基色荧光粉是制作节能灯的发光材料,其光效高,显色好,寿命长;4)用质量分数大于99%的CeO2制成的高铈抛光粉硬度高,粒度小而均匀,晶体具有棱角,适合于玻璃的高速抛光;5)用98%的CeO2作为玻璃脱色剂和澄清剂,可提高玻璃的质量和性能,使玻璃更为实用;6)氧化铈陶瓷,其热稳定性差,对气氛敏感性也强,因而在一定程度上限制了它的使用。

5. 氧化钍陶瓷(thoria ceramics)氧化钍陶瓷(thoria ceramics)是指ThO2为主要成分的陶瓷。

性质:纯氧化钍为立方晶系,萤石型结构,氧化钍陶瓷制品热膨胀系数较大,25~1000℃时为9.2×10/℃;导热率较小,100℃时为0.105 J/(cm·s·℃),热稳定性较差,但熔融温度高,高温导电性能好,有放射性。

成型方法可采用注浆成型(加10%聚乙烯醇水溶液作悬浮剂)或压制成型(加20%四氯化钍作黏结剂)。

应用:主要用作熔炼锇、纯铑和精炼镭的坩埚,也可作为加热元件,用于探照灯光源,白炽灯纱罩,或作为核燃料,还可用作电子管阴极、电弧熔融用电极等。

随着工业的不断发展,工业陶瓷的更多特性将会被我们所掌握,也会出现更多的工业陶瓷复合材料,将会出现更多更简洁的制备与性能测试的方法,工业陶瓷已然会成为新型材料的黑马。

感想:通过读书报告,我对课本进行了比较系统的整理,使我的知识系统化。

通过这个过程,我学会了如何去整理,如何将知识系统化,同时也拓展了我的知识面。

我知道了制造一个零件并不简单,必须通过一系列的比较衡量。

使我对于周围的事物有了新的认识,知道了看似平常的东西其实并不是我们想象中的那么简单。

每样产品的由来都是一个复杂的的选择和加工过程。

通过这次读书报告,我收获很多,对于我以后的学习有很大的帮助。

参考文献:[1][学位论文] 罗昆鹏, 2009 - 西安科技大学:材料学[2][期刊论文] 《材料科学与工艺》 ISTIC EI PKU -2007年4期李清涛、吴清仁、缪松兰、王小萍、孙创奇、LI Qing-taoWU Qing-renMIAO Song-lanWANG Xiao-pingSUN Chuang-qi[3][期刊论文] 《硅酸盐学报》 ISTIC EI PKU -2010年6期孙艳荣范涛黄勇马利国刘峰SUN YanrongFAN TaoHUANG YongMA LiguoLIU Feng[4][期刊论文] 《稀有金属材料与工程》 ISTIC EI SCI PKU -2009年z2期,王明福、汪长安、尉磊、张幸红,Wang Mingfu Wang Chang'an Yu Lei Zhang Xinghong[5][期刊论文] 《材料热处理学报》 ISTIC EI PKU -2009年4期李燕刘宁LI YanLIU Ning [期刊论文] 《复合材料学报》 ISTIC EI PKU -2011年2期张丹华王璐郭洪波宫声凯ZHANG DanhuaWANG LuGUO HongboGONG Shengkai[6][期刊论文] 《复合材料学报》 ISTIC EI PKU -1999年1期王昕孙康宁尹衍升候耀永周玉Wang XinSun KangningYin YanshengHou Yaoyong Zhou Yu [7][期刊论文] 《稀有金属材料与工程》 ISTIC EI SCI PKU -2007年z3期,杨晨、贾树胜、金松哲、梁宝岩、Yang ChenJia ShushengJin SongzheLiang Baoyan[8][期刊论文] 《摩擦学学报》 ISTIC EI PKU -2010年4期肖琪聃吕振林于源 XIAOQi-dan LU Zhen linYU Yuan[9][期刊论文] 《稀有金属材料与工程》 ISTIC EI SCI PKU -2007年z2期,徐利华、连芳、薛向欣、毕松梅、毕玉保、刘明、姜涛、程科XuLihua LianFan XueXiangxin BiSongmei BiYubao LiuMing JiangTao ChengKe[10][期刊论文] 《工程热物理学报》 ISTIC EI PKU -2008年8期杜胜华、夏新林DU Sheng-Hua XIA Xin-Lin。

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