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扩散连接类文章207篇,页次:1/1页 【 第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖ 最后页】 转到
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非晶复合中间层钎焊—扩散连接si3n4陶[本文72页] | 反应烧结ti-22al-25nb合金组织特征与[本文138页] | epr法评价晶粒尺寸对奥氏体不锈钢晶间[本文60页] |
电场对az31b/cu连接界面反应和扩散溶[本文66页] | al_2o_3弥散铜/t2铜真空扩散焊研究[本文79页] | 加镍中间层的表面自纳米化钛合金/不锈[本文79页] |
表面自纳米化不锈钢与钛合金扩散连接[本文172页] | 触头焊料扩散连接的工艺及机理研究[本文105页] | 钛合金与不锈钢脉冲加压扩散连接工艺[本文140页] |
奥氏体不锈钢扩散连接晶间腐蚀性能研[本文72页] | epr法评价316l不锈钢扩散连接晶间腐蚀[本文85页] | 铝基非晶薄带的扩散连接工艺及机理研[本文63页] |
超塑性y-tzp的高温塑性形变[本文133页] | 电站钢管tlp扩散连接界面特征与连接过[本文82页] | ti/al交替中间层反应扩散连接γ-tial[本文80页] |
置氢tc4钛合金与gh3128高温合金扩散连[本文68页] | gh4169箔材扩散连接接头组织与性能研[本文75页] | tial合金与ni基高温合金间接扩散连接[本文69页] |
gh4169合金真空扩散连接技术研究[本文71页] | al_2o_3陶瓷基片制备及蓝宝石扩散连接[本文59页] | tial合金与置氢tc4钛合金扩散连接工艺[本文71页] |
α-sialon陶瓷的扩散连接研究[本文84页] | 蓝宝石扩散连接研究[本文61页] | 氢在tc4钛合金扩散连接中的作用机理研[本文128页] |
tc4钛合金扩散连接界面特征及孔洞闭合[本文66页] | tial与tic金属陶瓷自蔓延反应辅助扩散[本文153页] | 定向组织tial合金的连接工艺研究[本文73页] |
电场激活压力辅助燃烧合成tib_2-tic-[本文88页] | 电场辅助激活功能陶瓷与金属扩散连接[本文88页] | 电场激活压力辅助燃烧合成技术制备功[本文82页] |
az31镁合金扩散连接的研究[本文66页] | 梯度金属陶瓷与金属电场辅助扩散连接[本文167页] | 钛与钢相变超塑性扩散连接的研究[本文76页] |
超塑成形技术在耐热结构件上的应用研[本文71页] | ti-6al-4v/zqsn10-10膨胀压差法扩散连[本文81页] | 异种材料ti-6al-4v/zqsn10-10扩散连接[本文138页] |
tc4多层板结构超塑成形/扩散连接工艺[本文72页] | tc4多层扩散连接芯板结构优化研究[本文64页] | 钛合金超塑性成形/扩散连接的数值模拟[本文74页] |
翼类钛合金零件超塑成形/扩散连接关键[本文77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] |
钛合金超塑成形/扩散连接组合工艺研究[本文72页] | ti-6al-4v/qal10-3-1.5异种材料扩散连[本文157页] | 块体镁基非晶态合金的制备及在焊接中[本文82页] |
块体zr基非晶合金过冷液相区中变形及[本文59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] |
al_2o_3-tic/w18cr4v扩散连接界面结构[本文144页] | zr-4合金与316l不锈钢真空扩散连接的[本文72页] | az31b镁合金及az31b与ly12铝合金的扩[本文69页] |
tc4多层板超塑成形/扩散连接试验研究[本文89页] | 镀镍碳钢/不锈钢复合连接机理分析[本文74页] | 扩散连接条件对sic/sic接头微观组织和[本文75页] |
ti-22al-24nb合金超塑性能及spf/db工[本文72页] | ti_3al和ti_2alnb合金的扩散连接工艺[本文68页] | al_2o_3陶瓷/ti场助扩散连接工艺及机[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ti_3alc_2陶瓷扩散连接工艺[本文76页] | tial基合金与tc4的扩散连接及其性能研[本文62页] |
钛合金舵体超塑成形/扩散连接工艺研究[本文69页] | 辅助电脉冲低温及扩散连接ti(c,n)/中[本文81页] | 含预置块的ta15钛合金四层板spf/db试[本文70页] |
扩散焊接过程中铜、铝表面质量的研究[本文63页] | w-cu与cu连接制备技术及性能表征[本文60页] | 电场激活ti/ni扩散连接界面相变与力学[本文74页] |
fapas法制备aimgb_(14)-tib_2及其与金[本文75页] | 钛合金三维点阵结构制备和力学行为研[本文70页] | tc4钛合金中空叶片扩散连接—超塑成形[本文65页] |
交变电场辅助al_2o_3陶瓷/ti扩散连接[本文92页] | ti_2alnb基合金三层结构热弯/扩散连接[本文82页] | 强磁场下铝合金及钛合金扩散连接行为[本文70页] |
钛合金与钛铝合金的扩散连接工艺研究[本文60页] | ti-55双层板超塑成形/扩散连接试验研[本文74页] | 宽弦空心风扇叶片超塑成形/扩散连接工[本文93页] |
四层tc4舵面spf/db工艺研究[本文69页] | 钛合金扩散连接质量超声检测技术研究[本文79页] | 超塑成形机床液压与气动控制系统的设[本文73页] |
tini形状记忆合金与不锈钢的瞬时液相[本文60页] | ti/ti_xni_y界面的形貌结构及扩散机制[本文72页] | ti_2alnb基合金tlp连接工艺及接头组织[本文63页] |
扩散连接制备多孔钛的力学行为及生物[本文133页] | ta15双层板超塑成形/扩散连接试验研究[本文66页] | 基于激光预焊的超塑成形/扩散连接工艺[本文84页] |
基于扩散连接法的钛合金波纹管制造工[本文70页] | 大塑性变形的异种形状记忆合金扩散连[本文77页] | 电场辅助玻璃—金属/硅连接机理及界面[本文73页] |
层状ti-tibw/ti复合材料的制备和力学[本文155页] | 基于分子动力学的cuzr非晶合金成形与[本文127页] | 钛铝系合金热变形行为与扩散连接性能[本文142页] |
高结合力氧化锆涂层的制备与连接工艺[本文62页] | yg10/40cr连接的界面形貌及接头性能研[本文65页] | 交流和脉冲电场作用下sic与ti的扩散连[本文93页] |
热氢处理对电场作用下ti3al合金扩散连[本文111页] | γ-tial基合金蜂窝结构高温挤压及扩散[本文80页] | 高温钛合金扩散焊界面缺欠的形成及对[本文67页] |
tzm合金扩散连接工艺及机理的研究[本文72页] | 石英玻璃化学镀镍及其对扩散焊接的影[本文75页] | 表面自纳米化不锈钢与高强铝合金扩散[本文88页] |
ti/ni为中间层的sic陶瓷扩散连接接头[本文80页] | ni-cr-mo高温合金真空扩散连接工艺及[本文70页] | nb与tial合金互扩散行为及机理研究[本文66页] |
be/hr-1和be/中间层/hr-1不锈钢扩散连[本文114页] | be/cu合金热等静压扩散连接工艺和机理[本文93页] | 铍/不锈钢扩散连接的研究[本文64页] |
锆基块体非晶合金的扩散焊连接研究[本文58页] | 瞬时液相扩散连接及其热应力有限元模[本文67页] | 不同参数下12cr1mov瞬时液相扩散连接[本文76页] |
tial合金液相扩散连接工艺及机理研究[本文80页] | ti_2alnb合金钎焊及液相扩散连接工艺[本文66页] | 扩散连接单晶α-al_2o_3工艺的研究[本文58页] |
gh3128镍基高温合金液相扩散连接工艺[本文65页] | sicp/zl101a非真空振动液相扩散连接下[本文86页] | 耐热钢瞬时液相扩散连接界面结构与强[本文122页] |
12cr1mov/tp304h异种管材的瞬时液相扩[本文54页] | 管道瞬时液相扩散连接工艺研究[本文77页] | 若尔盖自然保护区高原林蛙(rana kuk[本文55页] |
ti_3al基合金瞬间液相扩散连接研究[本文59页] | 镁基复合材料(tic_p/az91d)瞬间液相[本文124页] | 铝基复合材料瞬间液相扩散连接[本文97页] |
γ-tial合金激光快凝组织与加热转变组[本文97页] | tc4钛合金与1cr18ni9ti不锈钢超塑性扩[本文65页] | 固体电解质陶瓷(玻璃)与金属的场致[本文126页] |
si_3n_4/inconel600部分液相扩散连接[本文141页] | 某航空发动机叶片超塑成形/扩散连接工[本文67页] | 采用中间过渡层双温扩散焊连接铝合金[本文103页] |
固体氧化物燃料电池连接板保护膜扩散[本文76页] | cu基大块非晶合金的超塑扩散连接性能[本文61页] | cu基非晶作为中间层在金属瞬时液相扩[本文64页] |
多物理场耦合条件下金属与陶瓷(金属[本文143页] | 脉冲电流对铝基复合材料拉深变形与扩[本文123页] | 置氢tc4与gh3128低温扩散连接工艺及机[本文69页] |
细晶钛合金超塑性扩散连接的微观组织[本文67页] | 微连接cu/sac305/cu界面扩散动力学与[本文63页] | 基于扩散张量成像的青少年网络成瘾者[本文76页] |
zrc-sic陶瓷与nb瞬时液相扩散连接工艺[本文160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] |
挤压态az31镁合金/7075铝合金的扩散连[本文68页] | s355钢/6005a铝合金异种金属瞬间液相[本文76页] | 同质/异质双相不锈钢超塑性扩散连接界[本文161页] |
超高温zrc_x陶瓷的烧结与活性扩散连接[本文76页] | 辅助脉冲电流扩散焊连接陶瓷基复合材[本文126页] | 镁合金zk60瞬间液相扩散连接工艺研究[本文60页] |
镁合金超声辅助过渡液相扩散连接机理[本文72页] | 镁—钛异种材料的瞬间液相扩散连接[本文68页] | 基于块体非晶合金的瞬时过冷液相扩散[本文82页] |
高体积分数sicp/al复合材料钎接—扩散[本文71页] | 相变在ti_2alnb与ti合金超塑性扩散连[本文77页] | mg/al液固扩散连接界面特性的数值计算[本文99页] |
镁合金与铝合金超声辅助过渡液相扩散[本文83页] | ti_2alnb合金扩散连接工艺及性能研究[本文58页] | cb2耐热钢的瞬时液相扩散连接工艺与组[本文80页] |
无氧铜大变形扩散连接实验研究[本文65页] | 碳化硅颗粒增强镁基复合材料超声辅助[本文79页] | 多纳米组元掺杂的mg_2si基热电材料的[本文131页] |
clam钢真空扩散连接可靠性研究[本文55页] | zrb_2-sic陶瓷扩散连接接头的原位强化[本文76页] | ti_2alnb基合金固态扩散连接工艺研究[本文66页] |
钢/铝异种金属瞬间液相扩散连接接头组[本文76页] | 基于多层金属扩散连接的超疏水表面结[本文73页] | ti-al合金扩散连接工艺及机理研究[本文74页] |
基于拓扑优化的连接件构型设计[本文61页] | 电子政务标准化工作平台的设计与开发[本文96页] | 非晶cu-p钎料钎焊过程的组织转变及扩[本文59页] |
基于spot影像道路提取算法的研究与应[本文77页] | 12cr2mov/tp304h异种钢管tlp连接工艺[本文60页] | al_2o_3陶瓷的反应金属化及其与5a05合[本文122页] |
zro_2-cepo_4系陶瓷坯体连接[本文53页] | al、in对sn-ag-zn焊料组织形成的影响[本文103页] | sic陶瓷与金属w的连接及工艺研究[本文67页] |
结合景观遗传学的滇金丝猴栖息地景观[本文63页] | 加速时效对耐热钢管tlp连接接头组织与[本文64页] | 加速时效对异种耐热钢管tlp接头组织与[本文64页] |
大型离心压缩机叶轮动力分析方法研究[本文88页] | 胶质细胞缝隙连接通讯与局灶性脑缺血[本文200页] | al-si(8.4~12.2%)系合金的焊接性研[本文70页] |
电磁场对异种金属摩擦焊接头组织及性[本文85页] | sic连续纤维增强ti基复合材料的界面扩[本文140页] | 颞叶癫痫患者脑部静息态下多模态磁共[本文136页] |
不锈钢—镁合金的复合连接工艺研究[本文64页] | am60/6061al液固复合工艺及界面组织性[本文60页] | 利用稳定性同位素氘建立斑背大尾莺的[本文52页] |
氧化铝陶瓷的微波连接及其界面研究[本文124页] | 空心风扇叶片桁架式夹芯结构件疲劳特[本文84页] | zr基非晶合金在过冷液相区的超塑性连[本文79页] |
基于自发神经信号和血液动力学信号的[本文113页] | cr、v粉末层介入对钛/钢电阻钎焊接头[本文54页] | 高熵合金与铝、铜及不锈钢异种材料扩[本文64页] |
纳米tib_2增韧almgb_(14)基超硬复合材[本文139页] | 具有密度依赖的捕食者-食饵扩散系统的[本文32页] | zr基非晶合金扩散焊技术研究[本文63页] |
钨/低活化钢用ti基连接材料及相关焊接[本文56页] | 基于连接模式的后侧颞上沟脑区分割及[本文121页] | 铝镁异种金属液固复合铸造及界面组织[本文158页] |
si_3n_4陶瓷与镍基高温合金的部分瞬间[本文170页] | 扩散张量及静息态功能磁共振成像在轻[本文103页] | 美沙酮治疗者复吸有关脑结构和功能改[本文85页] |
非神经精神性狼疮患者脑静息下多模态[本文103页] | 慢性丘脑梗死躯体感觉障碍患者脑结构[本文122页] | 社会网络中影响力最大化问题及其扩散[本文76页] |
rsa-708铝合金中低温超声辅助钎焊研究[本文75页] | 阿尔茨海默病海马结构与功能异常连接[本文85页] | 脑白质及功能的重塑揭示原发性三叉神[本文48页] |
不同术式治疗大隐静脉曲张合并小腿溃[共2099字] | 《visual basic 6.0程序设计语言》教[共2364字] | 把春天带进教室[共1824字] |