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Ti 扩散类文章120篇,页次:1/1页 【 第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖ 最后页】 转到
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cosb_3/ti界面原子扩散的分子动力学模[本文54页] | al和si在cu44.25ag1[本文59页] | sic/m(w、mo、ti、fe)扩散偶的界面[本文91页] |
ti/al交替中间层反应扩散连接γ-tial[本文80页] | ti2alnb合金钎焊及液相扩[本文66页] | 多场耦合条件下ti/ni、cu/ni扩散偶的[本文69页] |
锂—钛同时内扩散制备近化学计量比ti[本文70页] | 基于ti扩散linbo3晶体光波[本文65页] | w-cu-ti扩散焊接过程的数值模拟和优化[本文72页] |
cr、v在ti-al系合金中合金化效应及扩[本文81页] | 气体扩散电极在bef及tio2[本文80页] | 无扩散阻挡层cu(c)和cu(ti)薄膜的制备[本文68页] |
ti3al基合金瞬间液相扩散[本文59页] | ti-6al-4v/zqsn10-10膨胀压差法扩散连[本文81页] | ni/sn和ti/sn固液扩散相界面实验研究[本文77页] |
al/fe、al/ni、al/ti液/固界面扩散溶[本文156页] | 异种材料ti-6al-4v/zqsn10-10扩散连接[本文138页] | ti-6al-4v与qal10-3-1.5扩散连接工艺[本文82页] |
ti-6al-4v与zqsn10-10异种材料的扩散[本文88页] | ti-6al-4v/qal10-3-1.5异种材料扩散连[本文157页] | tial合金与ti合金的扩散连接与高温力[本文59页] |
gamma-tial合金与ti-6al-4v合金的扩散[本文60页] | sic连续纤维增强ti基复合材料的界面扩[本文140页] | ni-ti冷喷涂层在温度作用下的原子扩散[本文77页] |
mg-x(x=pd,ni,nb,ti)金属界面的稳定性[本文68页] | ti3al和ti2al[本文68页] | al2o3陶瓷/ti[本文85页] |
电场作用下sic陶瓷与ti扩散连接工艺及[本文97页] | tial合金与ti3alc2<[本文76页] | 辅助电脉冲低温及扩散连接ti(c,n)/中[本文81页] |
ti(c,n)/中间层/40cr瞬间液相扩散焊研[本文85页] | 液—固扩散焊复合连接ti(c,n)与40cr[本文86页] | 辅助脉冲电流液相扩散连接ti(c,n)与4[本文99页] |
电场激活ti/ni扩散连接界面相变与力学[本文74页] | 周期极化钛扩散近化学计量比铌酸锂光[本文69页] | 基于钛扩散铌酸锂(ti:linbo3[本文69页] |
稳定固溶体团簇模型在无扩散阻挡层cu[本文70页] | 热压轧制、热扩散对pt-0.7ti(ti+hf)[本文82页] | 热压轧制、热扩散对ptti0.5zr0.2/ti叠[本文80页] |
交变电场辅助al2o3<[本文92页] | ti2alnb基合金三层结构热[本文82页] | 扩散工艺制备tini薄膜和ti/ni扩散偶及[本文101页] |
ti-55双层板超塑成形/扩散连接试验研[本文74页] | ti/ti_xni_y界面的形貌结构及扩散机制[本文72页] | 相变在ti2alnb与ti合金超[本文77页] |
ti/al及ti/al3ti层板在热[本文75页] | ti2alnb合金扩散连接工艺[本文58页] | 反应烧结ti-22al-25nb合金组织特征与[本文138页] |
zr掺杂ti扩散铌酸锂光波导的实验研究[本文80页] | 交流和脉冲电场作用下sic与ti的扩散连[本文93页] | nb-ti(hf)-co共晶合金氢溶解与氢扩散[本文73页] |
ni-ti-x(x=al,cu,cr)体系扩散动力学及[本文102页] | ti2alnb基合金固态扩散连[本文66页] | ti/ni为中间层的sic陶瓷扩散连接接头[本文80页] |
ti-al合金扩散连接工艺及机理研究[本文74页] | ti3sic2陶瓷与[本文53页] | c/c复合材料与ti2ainb合金[本文70页] |
ti2alnb/tc4异质合金超塑[本文75页] | ti2alnb合金与ti基复合材[本文80页] | 热扩散过程对cu/ni/ti界面结构及耐蚀[本文71页] |
基于钛扩散制备ti/linbo3[本文81页] | 基于ag和ag/ti复合层304l不锈钢与zr-[本文87页] | 异步轧制制备ti-q235层状复合材料界面[本文117页] |
ti_3alc_2与al的高温反应研究[本文58页] | ti/al复合材料的界面演变及性能研究[本文114页] | nb-ti-ni三元合金的制备及其氢分离性[本文95页] |
w-10%ti合金的制备工艺研究[本文75页] | 2024铝合金表面钛氮掺杂改性研究[本文83页] | 定向组织tial合金的连接工艺研究[本文73页] |
ti-al-∑x(x=b,c,fe,si,cr,nb)[本文122页] | ti-60合金表面电弧离子镀ti-al-cr高温[本文130页] | 电场激活压力辅助燃烧合成技术制备功[本文82页] |
丝焊互连的高温可靠性和相关问题的研[本文106页] | 纳米多层薄膜非线性扩散动力学研究[本文152页] | fe/ti纳米多层薄膜界面反应机制研究[本文109页] |
al基液固相界面扩散溶解层的研究[本文83页] | fe-ni-ti三元合金体系相界面反应研究[本文88页] | ti-ni-cu三元体系相界面的实验研究[本文105页] |
ti2alnb基合金等离子表面[本文170页] | cr-ni-ti、fe-ti-si及co-fe-ta三元系[本文72页] | zn-ti-si三元系450℃等温截面及x(ni[本文65页] |
ti对fe-zn合金层生长动力学的影响及镀[本文69页] | sic纤维增强ti基复合材料界面反应研究[本文113页] | ti3sic2/sic复[本文85页] |
基于linbo3的1×2y分叉数[本文80页] | ta及ta-n薄膜的制备与电学性能研究[本文90页] | tzm合金与wre合金的sps扩散连接及机理[本文77页] |
ti/al复合板固-液铸轧成形机理及性能[本文130页] | ti-22al-24nb合金超塑性能及spf/db工[本文72页] | nb-ni(co)-ti(hf)系合金凝固路径及组[本文169页] |
医用钛合金ti-6al-4v磁控溅射ti-nb表[本文83页] | 钛表面钛钯合金层制备及性能研究[本文82页] | 基于linbo3的波导及光栅的[本文65页] |
超高温zrc_x陶瓷的烧结与活性扩散连接[本文76页] | 添加ag中间层的tc4与ofc扩散焊接研究[本文82页] | 陶瓷基复合材料液相扩散焊技术研究[本文83页] |
辅助脉冲电流扩散焊连接陶瓷基复合材[本文126页] | 钛合金与钛铝合金的扩散连接工艺研究[本文60页] | 镁在钛基体上的扩散行为研究[本文66页] |
镁—钛异种材料的瞬间液相扩散连接[本文68页] | ti(c,n)-al2o3[本文92页] | ti(c,n)-al2o3[本文93页] |
ti2alnb基合金tlp连接工艺[本文63页] | 不锈钢基底铜铟镓硒电池钨钛阻挡层制[本文82页] | mo-ti界面特征的分子动力学模拟[本文58页] |
层状ti-tibw/ti复合材料的制备和力学[本文155页] | 钛铝系合金热变形行为与扩散连接性能[本文142页] | li/v包层通道内壁ti/aln复合涂层的制[本文128页] |
al/cu键合垫片的制备与性能研究[本文73页] | zrb2-sic陶瓷扩散连接接头[本文76页] | nb与tial合金互扩散行为及机理研究[本文66页] |
增氮对低碳mo-v-ti-b钢m-a组元的调控[本文60页] | 反应堆面壁材料中氢脆问题的第一性原[本文43页] | roadm的偏振分束器设计[本文65页] |
层状高导电性ti3sic[本文68页] | 多孔ti金属担载pd-au合金复合膜的制备[本文67页] | nb-w-ti-ni氢分离合金铸态组织与氢渗[本文63页] |
ti-85wt.%si合金真空定向凝固相分离与[本文89页] | 含空位ti2ct2[本文66页] | 磁共振扩散加权成像与dce-mri在鉴别甲[本文58页] |