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层间间距对平纹双层结构靶体抗侵彻性能的影响 被引量:2
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作者 周熠 李杭 +2 位作者 严祥邦 梁耀庭 张中威 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第11期59-65,72,共8页
为满足软体防弹叠层增强减重的需求和优化柔性叠层防弹材料的结构设计,通过增加层间间距,改变靶体迎弹面和背弹面的动态响应,提升其抗侵彻性能。叠层的吸能性能通过弹丸侵彻实验进行表征,且通过有限元模型分析叠层结构的吸能机制。弹丸... 为满足软体防弹叠层增强减重的需求和优化柔性叠层防弹材料的结构设计,通过增加层间间距,改变靶体迎弹面和背弹面的动态响应,提升其抗侵彻性能。叠层的吸能性能通过弹丸侵彻实验进行表征,且通过有限元模型分析叠层结构的吸能机制。弹丸侵彻实验结果表明:靶体的吸能效果随层间间距变宽先下降后上升,当间距到达一个临界值后,吸收的能量将停止增长;有限元模型的仿真数据与实验数据的变化趋势相吻合,表明靶体迎弹面横向形变的宽度和应力分布的面积随间距的变宽而增大,背弹面应力分布的强度随间距的变宽而减弱。 展开更多
关键词 柔性防弹服 防弹材料 层间间距 抗侵彻性能 弹丸侵彻
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Bi元素的添加对Al-Cu-Si三元共晶合金双峰结构转变的影响
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作者 孛海娃 唐玲 王永善 《有色金属工程》 CAS 北大核心 2024年第2期24-31,共8页
为了揭示Bi元素对共晶合金中凝固组织的影响和作用机理,使用重力凝固法制备了Al-Cu-Si-xBi(x=0%、0.01%、0.03%、0.05%、0.07%)三元共晶合金,分析了不同添加量Bi对Al-Cu-Si三元共晶合金凝固的组织特征、相的生长形态特征及相组成等的影... 为了揭示Bi元素对共晶合金中凝固组织的影响和作用机理,使用重力凝固法制备了Al-Cu-Si-xBi(x=0%、0.01%、0.03%、0.05%、0.07%)三元共晶合金,分析了不同添加量Bi对Al-Cu-Si三元共晶合金凝固的组织特征、相的生长形态特征及相组成等的影响。结果表明:Al-Cu-Si三元共晶合金具有α-Al/θ-Al_(2)Cu二元共晶和α-Al/θ-Al_(2)Cu/β-Si三元共晶的混合双峰共晶结构。未添加Bi时,α-Al/θ-Al_(2)Cu二元共晶呈现典型的辐射状菊花集群形态,α-Al/θ-Al_(2)Cu/β-Si三元共晶中的Si相呈现长针状形态,双峰共晶结构较不均匀。随着Bi的添加,α-Al/θ-Al_(2)Cu二元共晶呈现均匀细小的短片层结构,Si相变为点针状。双峰共晶结构的层片间距的差值也逐渐缩小,当Bi的添加量为0.05%时,变质效果最好,双峰共晶结构最为均匀细小,合金硬度亦最好。 展开更多
关键词 三元共晶 双峰 成分过冷 共晶集群 层间间距
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Kapton基多微孔碳作为钠离子电池负极材料 被引量:2
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作者 黄艳婷 镇顺英 李爱菊 《电源技术》 CAS 北大核心 2019年第11期1825-1827,1886,共4页
研究了以Kapton薄膜作为原材料煅烧至1100℃得到碳基材料C-1100作为钠离子电池负极材料,材料层间间隙为0.384 nm,满足钠离子的插层。由扫描电镜(SEM),透射电镜(TEM)等一些物理表征得出,材料为无定型且具有多微孔的结构。在电化学测试中C... 研究了以Kapton薄膜作为原材料煅烧至1100℃得到碳基材料C-1100作为钠离子电池负极材料,材料层间间隙为0.384 nm,满足钠离子的插层。由扫描电镜(SEM),透射电镜(TEM)等一些物理表征得出,材料为无定型且具有多微孔的结构。在电化学测试中C-1100也表现出较好的循环稳定性和较高的库仑效率(86.36%,电流密度为20 mA/g)。在100 mA/g电流密度下,起始比容量为201.99 mAh/g,循环250次,比容量变为210.36 mAh/g,容量保持率大于99.9%。 展开更多
关键词 钠离子电池 Kapton薄膜 层间间距 负极
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一种新型根式桩及其承载特性数值分析
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作者 周明中 夏红兵 李辉 《河南城建学院学报》 CAS 2019年第4期25-29,共5页
根式桩是在桩侧均匀发散布置水平根状体来提高桩承载力的一种新型灌注桩。模型中桩长10 m、直径800 mm,桩周每层分布6支根,根体尺寸为500 mm(长)×300 mm(宽)×200 mm(高),根竖向错位分布,分别模拟层间竖向层净间距为0.5 D、0.... 根式桩是在桩侧均匀发散布置水平根状体来提高桩承载力的一种新型灌注桩。模型中桩长10 m、直径800 mm,桩周每层分布6支根,根体尺寸为500 mm(长)×300 mm(宽)×200 mm(高),根竖向错位分布,分别模拟层间竖向层净间距为0.5 D、0.8 D、1 D、1.5 D(D为桩直径)时的桩体承载能力。通过模拟得到:层间净间距为1 D时,承载力最大;保持层间净间距为1 D,分别模拟了1层、2层、3层、4层、5层和6层根错位分布根式桩的承载力,与普通等直径桩相比,桩的承载力分别提升23.4%、39.2%、48.7%、56.3%、64.6%、70.8%,适当增加根层数目能提高根式桩的承载能力。 展开更多
关键词 根式桩 间距 分布 承载性能 数值模拟
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Effects of Solvent Molecules on the Interlayer Spacing of Graphene Oxide 被引量:3
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作者 Liyan Liu Ruifeng Zhang +4 位作者 Ying Liu Haonan Zhu Wei Tan Guorui Zhu Yang Wang 《Transactions of Tianjin University》 EI CAS 2018年第6期555-562,共8页
Graphene oxide (GO) contains numerous functional groups that facilitate the intercalation of polar solvents. The properties and applications of GO are closely related to its interlayer spacing. We report on the chan... Graphene oxide (GO) contains numerous functional groups that facilitate the intercalation of polar solvents. The properties and applications of GO are closely related to its interlayer spacing. We report on the changes in the interlayer spacing of GO after the adsorption of water molecules and the polar organic solvents C2H602 (EG), C3HTNO (DMF), C5H9NO (NMP). Experiments were conducted to investigate the variations in the functional groups and structure of GO after solvent adsorp-tion, and they play a vital role in modeling and verifying the results of molecular dynamics simulation. The most stable GO structures are obtained through molecular dynamics simulation. The expansion of the interlayer spacing of GO after the adsorption of monolayer solvent molecules corresponds to the minimum three-dimensional size of the solvent molecules. The spatial arrangement of solvent molecules also contributes to the changes in interlayer spacing. Most adsorbed molecules are oriented parallel to the carbon plane of GO. However, as additional molecules are adsorbed into the interlaminations of GO, the adsorbed molecules are oriented perpendicular to the carbon plane of GO, and a large space forms between two GO interlayers. In addition, the role of large molecules in increasing interlayer spacing becomes more crucial than that of water molecules in the adsorption of binary solvent systems by GO. 展开更多
关键词 Graphene oxide Interlayer spacing Solvent adsorption
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