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納 米技術(shù)在礦物鑄件中的應(yīng)用
納 米顆粒材料又稱為超微顆粒材料,由納 米粒子(nano particle)組成。納 米粒子也叫超微顆粒,一般是指尺寸在1~100nm間的粒子,是處在原子簇和宏觀物體交界的過渡區(qū)域,從通常的關(guān)于微觀和宏觀的觀點(diǎn)看,這樣的系統(tǒng)既非典型的微觀系統(tǒng)亦非典型的宏觀系統(tǒng),是一種典型的介觀系統(tǒng),它具有表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)。當(dāng)人們將宏觀物體細(xì)分成超微顆粒(納 米級(jí))后,它將顯示出許多奇異的特性,即它的光學(xué)、熱學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)、力學(xué)以及化學(xué)方面的性質(zhì)和大塊固體時(shí)相比將會(huì)有顯著的不同。納 米技術(shù)和納 米材料是21世紀(jì)zui具前瞻性和廣闊應(yīng)用前景的材料之一。
首先,礦物鑄件的的剛性是由礦物鑄件的密實(shí)度、骨料自身的強(qiáng)度以及改性環(huán)氧樹脂膠粘劑決定的密實(shí)度和骨料種類決定的強(qiáng)度不變的情況下,礦物鑄件的強(qiáng)度主要決定于膠粘劑鍵合數(shù)的多少和鍵合的強(qiáng)度。這就是為什么在配方和工藝條件相同的條件下,采用德國藍(lán)普的97A環(huán)氧樹脂和TV3固化劑或者格麗泰新材料科技公司的G-TACK1050A環(huán)氧樹脂和G-TACK1050B樹脂系統(tǒng)所配制的礦物鑄件在抗壓強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度和彈性模量等幾個(gè)方面明·顯高于其它環(huán)氧樹脂體系的根本原因。剛性的提高大大提高了礦物鑄件材料的穩(wěn)定性和應(yīng)用范圍,但礦物鑄件材料韌性不足,脆性大的問題一直還是行業(yè)普遍存在的一個(gè)問題。