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铝基复合材料类文章270篇,页次:1/1页 【 第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖ 最后页】 转到
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夹ti合金层激光焊接高比分sic_p/2024[本文59页] | 纳米孕育剂细化变质zl109铝基复合材料[本文57页] | 氩弧堆焊sic_p/al涂层及氩弧熔炼多相[本文58页] |
高性能低成本铝基复合材料制备技术研[本文70页] | 超声/磁场下合成铝基原位复合材料微结[本文164页] | mg_2si与sic_p混杂增强铝基复合材料的[本文71页] |
zl101/tib_2复合材料激光焊接性及tib[本文135页] | 铝基复合材料的真空扩散焊接及其组织[本文63页] | 高能球磨法制备sic/al复合材料[本文74页] |
sicp/al-mg-zn复合材料的制备技术研究[本文70页] | 高速客车铝基复合材料制动盘热损伤和[本文132页] | sicp/6066al铝基复合材料工艺优化及弹[本文189页] |
al-fe金属间化合物原位增强铝基复合材[本文61页] | 碳纳米管/铝基复合材料的制备及其性能[本文61页] | sicp/cf增强铝基复合材料的制备和性能[本文118页] |
碳化硅颗粒增强铝基复合材料的制备和[本文64页] | 颗粒增强al基复合材料的研究[本文66页] | 短碳纤维增强铝基复合材料的制备及性[本文75页] |
铝基复合材料的制备与力学性能研究[本文65页] | 原位合成al基复合材料制备工艺研究[本文72页] | xd反应合成al_2o_(3p)-tic_p/al复合[本文117页] |
al_2o_3/al复合材料的高压烧结制备及[本文68页] | 氩弧堆焊制备tic颗粒增强铝基复合材料[本文56页] | 新型铝基活塞材料的研究[本文63页] |
电子封装用铝基复合材料的钎焊研究[本文74页] | 原位自生tib_2/al复合材料的焊接[本文71页] | 微/纳米颗粒增强铝基复合材料的制备及[本文76页] |
液态机械搅拌铸造法制备sic_p/6061al[本文90页] | 合金元素及增强体表面状况对sicp/al复[本文88页] | 短纤维增强铝基复合材料制备工艺与性[本文64页] |
sic_p/zl101a复合材料hps制备工艺及组[本文72页] | 自蔓延制备tib_2-al_2o_3-tic复合粉体[本文76页] | 热挤压硼酸镁晶须增强铝基复合材料的[本文64页] |
ti_f/al复合材料的准静态压缩性能及超[本文85页] | 机械搅拌制备sicp/al-mg复合材料及其[本文130页] | sn-bi涂覆al_(18)b_4o_(33)w/al复合材[本文172页] |
碳纤维增强铝复合材料冷热循环行为研[本文65页] | 多孔si_3n_4增强2024al基复合材料的制[本文89页] | 挤压铸造cnts+sicw/6061al复合材料的[本文93页] |
sic_p增强铝基复合材料履带板成形的研[本文64页] | 6063铝合金与al_(18)b_4o_(33w)增[本文71页] | 原位生成wal_(12)和al_2o_3混杂增强[本文78页] |
颗粒尺寸对sic_p/al复合材料阻尼性能[本文72页] | 超声波作用下sic与zn-al连接界面行为[本文141页] | 添加bapbo_3颗粒的铝基复合材料的组织[本文135页] |
铝基复合材料在高速粒子撞击作用下的[本文175页] | tib_(2p)/al复合材料的显微组织及室[本文78页] | 硼酸铝晶须增强铝基复合材料的制备工[本文69页] |
液态钎料与铝基复合材料超声润湿复合[本文193页] | sicp/zl101a复合材料振动钎焊缺陷去除[本文68页] | al_(18)b_4o_(33w)/al复合材料超[本文62页] |
低体积分数tib_(2p)(+bn)/6061al[本文80页] | sno_2涂覆硼酸铝晶须增强铝基复合材料[本文60页] | bapbo_3/2024al复合材料的制备与bapb[本文66页] |
bi_2o_3涂覆al_(18)b_4o_(33)晶须[本文148页] | sicp/zl101a复合材料振动辅助非真空半[本文147页] | 铜涂覆硼酸铝晶须增强铝基复合材料组[本文133页] |
al_2o_3·sio_(2sf)/al复合材料基体[本文136页] | sicp/zl101a非真空振动液相扩散连接下[本文86页] | cuo包覆硼酸镁晶须增强铝基复合材料的[本文66页] |
碳纤维增强铝基复合材料表面tin离子镀[本文68页] | 铝基复合材料超声液相连接中声传播的[本文71页] | nio包覆硼酸镁晶须增强铝基复合材料微[本文64页] |
纳米碳管/铝基复合材料制备及摩擦性能[本文65页] | 机械合金化-粉末冶金sicp/6061al复合[本文71页] | 原位合成碳纳米管/铝基复合材料及其耐[本文92页] |
短碳纤维增强a356合金复合材料的研究[本文69页] | 新型石墨颗粒/铝合金复合自润滑轴瓦材[本文132页] | 化学气相沉积法原位合成碳纳米管增强[本文147页] |
碳纳米管在铝基体上原位合成及其复合[本文139页] | 碳纳米管增强铝基复合材料的界面研究[本文84页] | 双元颗粒增强铝基复合材料的研究[本文57页] |
高能球磨粉末冶金制备工艺对al基复合[本文60页] | 纳米碳管增强铝基复合材料的制备[本文92页] | 基于数值模拟改进制备玻璃/铝基复合材[本文75页] |
玻璃/铝基复合材料管材挤压成形数值模[本文82页] | sicp/al复合材料的制备及性能研究[本文63页] | 铝基/生活垃圾灰渣颗粒增强复合材料的[本文98页] |
al-zro_2、al-zro_2-b系原位反应技术[本文73页] | 微波合成al-tio_2,al-tio_2-b_2o_3系[本文77页] | 往复挤压法制备sic_p/al复合材料的组[本文68页] |
往复挤压法制备al_2o_(3p)/al基复合[本文82页] | 颗粒增强铝基复合材料的阻尼行为研究[本文68页] | al-zro_2、al-zro_2-c系铝基复合材料[本文80页] |
sic_p/al复合材料及其梯度复合材料的[本文65页] | 铝基复合材料表面多层膜的研究[本文65页] | 碳化硅颗粒增强铝基复合材料搅拌摩擦[本文77页] |
原位合成高强度变形铝基复合材料[本文66页] | sicp/2024al铝基复合材料的焊接[本文147页] | 塑性变形对喷射沉积7090al/sic_p复合[本文134页] |
碳纳米管增强铝基复合材料搅拌摩擦加[本文68页] | 碳纳米管增强铝基复合材料超声波焊接[本文77页] | 大尺寸喷射沉积al-20%si/sic_p环件楔[本文67页] |
高速列车用铝基复合材料制动盘及其闸[本文164页] | 喷射沉积7075/sic_p复合材料压缩变形[本文72页] | 大尺寸7075/sicp复合材料的喷射共沉积[本文135页] |
气流法原位反应制备细颗粒tib_2增强a[本文56页] | 深冷处理对铝基复合材料性能的影响[本文66页] | al-ni_2o_3系铝基复合材料微波合成研[本文79页] |
al-zro_2、al-zro_2-b、al-zro_2-c系[本文76页] | 电渣重熔法原位制备铝基复合材料的研[本文84页] | tib_2颗粒增强zl101复合材料的电子束[本文68页] |
sicp/zl102复合材料成型性能与复杂压[本文86页] | sic_p/zl102复合材料的耐磨性研究及压[本文81页] | 颗粒增强铝基复合材料的电子束焊接工[本文90页] |
碳化硅颗粒增强铝基复合材料的钎焊工[本文77页] | 颗粒增强铝基复合材料焊接工艺与机理[本文141页] | 碳化硅颗粒增强铝基复合材料的性能研[本文111页] |
高能超声作用下熔体反应合成铝基复合[本文74页] | 反应合成al_2o_3颗粒增强铝基复合材料[本文73页] | sic_p/al复合材料制备工艺和微结构及[本文137页] |
不同电磁场、铸造工艺下(al_3zr+al_[本文60页] | 内生颗粒增强铝基复合材料的组织优化[本文80页] | 6066al/sic_p复合材料弹性模量、内耗[本文131页] |
铝基复合材料瞬间液相扩散连接[本文97页] | 亚微米颗粒增强铝基复合材料的制备、[本文81页] | 压力铸造法制备陶瓷纤维增强铝基复合[本文60页] |
纳米碳化硅颗粒增强铝基复合材料的制[本文50页] | cnts增强铝基纳米复合材料的制备及性[本文84页] | al_2o_3颗粒增强铝基复合材料的研究[本文73页] |
自生铝基复合材料的制备及其性能[本文73页] | 液—固挤压复合材料数据采集系统及其[本文76页] | 铝基复合材料电火花加工工艺研究[本文99页] |
表面涂覆al_(18)b_4o_(33)w增强6[本文71页] | mullite/al-cu及mullite/al-mg-si复合[本文62页] | 颗粒增强铝基复合材料稳定化处理过程[本文66页] |
多孔si_3n_4增强2024al基复合材料的制[本文89页] | 55vol.%sic_p/a356复合材料超声钎焊工[本文73页] | 纳米石墨的爆轰合成、性质及其在铝基[本文82页] |
无压渗透法制备纳米碳管增强铝基复合[本文70页] | 铝基微/纳米复合水解制氢材料的制备及[本文62页] | 三维镍网增强铝基复合材料摩擦磨损性[本文65页] |
非平衡粒子增强铝基超细复合材料的研[本文60页] | 复合零部件异种金属焊接接头显微结构[本文155页] | 陶瓷增强铝基复合材料加工性能研究[本文97页] |
搅拌摩擦加工制备cnts/al复合材料显微[本文73页] | 硼酸镁晶须增强铝基复合材料摩擦磨损[本文65页] | 硼酸镁晶须增强铝基复合材料摩擦磨损[本文65页] |
b_4cp/6061铝基复合材料的热变形特征[本文60页] | 多粒径sic_p/zl107复合材料的制备及性[本文66页] | 短碳纤维增强铝基复合材料的制备及其[本文80页] |
碳纳米管增强铝基复合材料制备与性能[本文79页] | 离心铸造tialsi颗粒局部增强铝基复合[本文84页] | 碳化硅颗粒增强铝基复合材料显微组织[本文81页] |
铝基复合材料的制备工艺及性能研究[本文54页] | sicp/cf增强铝基复合材料的制备和性能[本文118页] | 反应合成al_2o_3颗粒增强铝基复合材料[本文73页] |
新型石墨颗粒/铝合金复合自润滑轴瓦材[本文132页] | 原位生长陶瓷晶须增强铝基复合材料的[本文125页] | 喷射沉积sicp/al-si复合材料的疲劳行[本文146页] |
均匀分散的碳纳米管增强铝基复合材料[本文142页] | sic_p/a356复合材料半固态搅拌钎焊工[本文72页] | 高活性铝基复合制氢材料研究[本文58页] |
纳米al_2o_3p/2024复合材料的制备及其[本文63页] | zl101铝基复合材料激光焊接过程中tib[本文71页] | 碳/铝复合材料板带铸轧控制成型及力学[本文120页] |
sic颗粒增强镁基/铝基复合材料的制备[本文73页] | 超细sicp增强al基复合材料重熔工艺研[本文72页] | zrh_2/6063al复合材料的制备及组织结[本文58页] |
不同结构碳增强铝基复合材料的制备及[本文69页] | 半固态搅拌钎焊铝基复合材料流体仿真[本文74页] | 半固态搅拌钎焊下增强相与焊缝合金的[本文74页] |
碳纳米管增强铝镁合金复合材料制备研[本文90页] | 粉末冶金法制备sicp/sn/al复合材料及[本文71页] | tib_(2p)/2024al复合材料热变形行为及[本文73页] |
纳米氧化锆涂层对mg_2b_2o_5/al复合材[本文71页] | al_2o_3涂覆al_(18)b_4o_(33)w增强铝[本文80页] | cnts/sicw混杂增强2024铝基复合材料的[本文85页] |
粉末混合触变成形制备sicp/al基复合材[本文137页] | 粉末热挤压制备的硼酸镁晶须增强6061[本文58页] | 粉末冶金法制备铝基复合材料及其性能[本文73页] |
高含量cnts混杂增强2024al基复合材料[本文75页] | 挤压铸造法制备ti_2alc颗粒增强铝基复[本文78页] | 硼酸镁晶须增强铝基复合材料热挤压变[本文105页] |
网络互穿铝基复合材料摩擦磨损性能与[本文70页] | 硅颗粒增强铝基复合材料制备工艺的研[本文62页] | 短碳纤维增强铝基复合材料的性能研究[本文75页] |
原位生长尖晶石晶须增强al-mg合金基复[本文79页] | 高能超声辅助铸造al-cr/al原位复合材[本文81页] | sicp/2009al复合材料的搅拌摩擦焊接[本文127页] |
碳纳米管应用于微纳器件及复合材料的[本文79页] | 累积叠轧焊法制备铝基复合材料的研究[本文117页] | 基于原位合成tic-7075铝基复合材料的[本文65页] |
颗粒增强铝基复合材料的制备[本文79页] | fe_(80)si_9b_(11)非晶带与al在高压变[本文76页] | 碳化硅颗粒增强铝基复合材料的制备及[本文46页] |
内生高体积分数tic_x/tic_x-tib_2增强[本文91页] | 碳纤维电镀/化学镀复合涂层制备cf/al[本文63页] | 中子屏蔽用铝基复合材料设计及其与al[本文69页] |
al-si熔体中al_4c_3原位反应生成sic_[本文66页] | 搅拌摩擦加工制备铝基复合材料组织性[本文66页] | 伪半固态挤压制备高体积分数sicp/al复[本文71页] |
增强相网状分布(al_3zr+al_2o_3)/2[本文150页] | 纳米al_2o_3p/2024铝基复合材料的制备[本文147页] | 微波烧结铝基复合材料组织和性能研究[本文66页] |
sicp/2024al复合材料制备工艺与性能的[本文61页] | sic颗粒增强铝基复合材料的制备工艺及[本文47页] | 硼酸镁晶须增强铝基复合材料塑性成形[本文82页] |
往复镦挤变形对sic_p/2024铝合金复合[本文72页] | p100/al复合材料力学和热物理性能研究[本文85页] | 高压扭转工艺制备sicp/铝基复合材料及[本文71页] |
碳纳米管增强铝基复合材料的界面调控[本文90页] | 基于熔融技术的铝基复合材料制备与性[本文91页] | 碳纳米管增强铝基复合材料的制备与性[本文77页] |
中高体积分数铝基复合材料精密钻铣加[本文65页] | 原位颗粒增强铝基复合材料的塑性变形[本文196页] | 硼酸镁晶须增强铝基复合材料的制备及[本文58页] |
稀土对颗粒增强铝基复合材料组织与性[本文67页] | 碳纤维织物增强铝基复合材料的制备与[本文53页] | 铝合金钻杆材料的腐蚀性能研究[本文78页] |
纳米ticp、sicp增强2014al复合材料制[本文83页] | 基于mc法的乏燃料贮存用铝基复合材料[本文75页] | 45钢、铝表面涂覆m_(n+1)ax_n三元层状[本文54页] |
高压处理和增强相尺寸对al/al_2o_3复[本文60页] | si/al、b_4c/6061al复合材料的摩擦磨[本文68页] | 短石墨纤维/铝电子封装材料的制备与性[本文130页] |
al-cu-(li)-mg-ag/tib_2反应复合及其[本文78页] | 快速自发浸渗法制备铝基复合材料及其[本文145页] | n-sic_p增强铝基复合材料制备工艺与性[本文90页] |
高含量sic颗粒增强铝基复合材料制备及[本文64页] | 铝基复合材料夹层板与填充圆管力学性[本文89页] | 石墨烯及其al-20si基复合材料的制备与[本文97页] |
碳化硅粒子增强铝基复合材料轧制成型[本文83页] | 纳米sicp增强2014铝基复合材料的组织[本文95页] | sic颗粒增强铝基复合材料的制备和组织[本文52页] |
基于al-sio_2和al-sio_2-c制备的铝基[本文136页] | 原位合成tib_2/bh135活塞复合材料组织[本文58页] | tib_2颗粒对铝基复合材料变形过程的影[本文69页] |
短碳纤维增强铝基复合材料的制备工艺[本文67页] | sic_p/6061al复合材料组织与摩擦磨损[本文67页] | cnts/al-cu复合材料热加工变形行为的[本文79页] |
原位自生碳纳米管/铝复合粉末的制备[本文66页] | 不同颗粒增强方式下铝基复合材料性能[本文82页] | 二元颗粒增强铝基复合材料的制备技术[本文67页] |
电子封装用al_2w_3o_(12)/sic_p/al[本文67页] | al-si-cu-y钎料连接sic_p/6063al复合[本文97页] | 原位al_2o_3颗粒增强铝基复合材料制备[本文59页] |
汽车制动盘用铝基复合材料的研制[本文88页] | tib_2/zl205a复合材料的组织与性能研[本文86页] | mwcnts特征对其增强的铝基复合材料组[本文82页] |
纳米al_2o_(3p)/7075铝基复合材料的制[本文84页] | 碳铝基复合材料的合成工艺研究[本文81页] | 原位tic·al_2o_3/7075al基复合材料的[本文56页] |
搅拌辅助铸造法制备原位自生alfesi/a[本文71页] | 界面性能对原位颗粒增强铝基复合材料[本文72页] | al-zro_2-b_2o_3热爆反应合成微—纳米[本文70页] |
放电等离子烧结制备sic_p/6061铝基复[本文119页] | 铝基非晶原位晶化增强铝基复合材料的[本文67页] | 碳纳米管增强铝基复合材料的界面优化[本文78页] |
连接高sic含量6063al基复合材料钎料制[本文75页] | 压力浸渗制备石墨增强铝基复合材料及[本文78页] | 铝基航空复合材料的制备及力学性能分[本文55页] |
真空吸渗挤压2d-c_f/al复合材料及异型[本文130页] | ti_3sic_2/铝基复合材料制备及组织性[本文74页] | 原位tib_2及mg_2si颗粒增强铝基复合材[本文67页] |
al-tio_2-b_2o_3系合成内晶颗粒增强铝[本文67页] | 石墨烯/铝、碳纳米管/铝复合材料的超[本文77页] | 短碳纤维增强铝基复合材料的制备及其[本文73页] |
微/纳米al_2o_3颗粒增强铝基复合材料[本文53页] | 原位tic·al_2o_3/铝基复合材料的制备[本文63页] | al-ti-b_4c体系可控燃烧合成高体积分[本文83页] |
粉末烧结法制备cnts增强2014al复合材[本文80页] | 粉末触变成形制备sic_p/2024al基复合[本文141页] | 固溶处理对粉末触变成形制备sic_p/20[本文69页] |
金刚石增强铝基复合材料界面形成机理[本文152页] | 超声空化作用下tin_p/al复合材料制备[本文114页] | wc_p/al复合材料的制备及性能研究[本文58页] |
高熵合金增强铝基复合材料的制备及性[本文95页] | 原位自生sio_2/al_2o_(3(p))/al基复合[本文82页] | 铝基复合材料水解制氢性能研究[本文69页] |