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对于紧密结合的纳米颗粒< div class="field- name-comment-body field-type-text-long field-label-hidden">
视力不错的Henry,没有多少人认识到这一点。
回复Michelle,不错的信息。
伊利诺斯州图书馆系统所有的《湖泊粘弹性固体》都被借走了。
Michelle,
很好的信息。我去看看。
静蕾
根据弹性-粘弹性对应原理对复合材料粘弹性响应的一个很好的讨论出现在Rod Lakes的书粘弹性固体(一个纲要)的第9章其中出现在网站为他的课程之一的主题)。他明确地考虑了在有损矩阵中非常详细的硬增强相的常见情况,既从分析的基础上,也包括了真实的聚合物基复合材料与二氧化硅颗粒的例子。
亨利,
很高兴听到你的消息。
第一个问题,我们观察了冲击试验后的断口表面,没有看到任何脱粘颗粒。因此,我们可以说纳米颗粒与基质之间存在良好的结合。
第二个问题问得好。Burgers模型是一种不考虑材料微观结构的宏观模型。它也适用于金属。材料在一定条件下可以简化为粘弹性。虽然复合材料中存在像刚性颗粒和纤维(请参阅其他文献)这样的第二相,其粘弹性效应不如基体,但Burgers模型可以很好地模拟实验数据。复合材料与纯矩阵模拟参数的变化表明了填料的影响。
Burgers模型适用于粘弹性材料。您所研究的纳米复合材料由硬纳米颗粒(非粘性材料)和聚合物基体组成。为什么这个模型仍然有效?讨论吗?
亲爱的静蕾:
在你的研究中,似乎所有的纳米颗粒都与聚合物基体紧密结合。对吗?
Henry
伊利诺斯州图书馆系统所有的《湖泊粘弹性固体》都被借走了。
Michelle,
很好的信息。我去看看。
静蕾
根据弹性-粘弹性对应原理对复合材料粘弹性响应的一个很好的讨论出现在Rod Lakes的书粘弹性固体(一个纲要)的第9章其中出现在网站为他的课程之一的主题)。他明确地考虑了在有损矩阵中非常详细的硬增强相的常见情况,既从分析的基础上,也包括了真实的聚合物基复合材料与二氧化硅颗粒的例子。
亨利,
很高兴听到你的消息。
第一个问题,我们观察了冲击试验后的断口表面,没有看到任何脱粘颗粒。因此,我们可以说纳米颗粒与基质之间存在良好的结合。
第二个问题问得好。Burgers模型是一种不考虑材料微观结构的宏观模型。它也适用于金属。材料在一定条件下可以简化为粘弹性。虽然复合材料中存在像刚性颗粒和纤维(请参阅其他文献)这样的第二相,其粘弹性效应不如基体,但Burgers模型可以很好地模拟实验数据。复合材料与纯矩阵模拟参数的变化表明了填料的影响。
静蕾
Burgers模型适用于粘弹性材料。您所研究的纳米复合材料由硬纳米颗粒(非粘性材料)和聚合物基体组成。为什么这个模型仍然有效?讨论吗?
亲爱的静蕾:
在你的研究中,似乎所有的纳米颗粒都与聚合物基体紧密结合。对吗?
Henry