机械工程材料范文
施工机械技术工作总结范文
施工机械技术工作总结范文
施工机械技术是现代建筑施工中不可或缺的重要组成部分,它的发展和应用直接影响着施工效率和质量。
在过去的一段时间里,我所在的施工机械技术团队在各种施工项目中不断探索和实践,积累了丰富的经验和技术总结。
在此,我将对我们团队的工作进行总结,分享我们的经验和教训。
首先,施工机械技术工作需要高度的专业知识和技能。
在施工现场,我们经常需要使用各种吊装、挖掘、压实等机械设备进行作业。
这就要求我们对这些机械设备的结构、原理、操作方法等有着深入的了解和掌握。
我们团队在这方面做了大量的工作,开展了培训和学习,提高了团队成员的专业水平,确保了施工机械设备的安全和高效运行。
其次,施工机械技术工作需要严格的操作规范和安全管理。
在施工现场,机械设备的操作涉及到安全风险,一旦发生事故往往会造成严重的后果。
因此,我们团队在施工机械设备的操作过程中,严格按照规定的操作程序和安全要求进行作业,确保了施工现场的安全和稳定。
最后,施工机械技术工作需要注重团队合作和沟通。
在施工现场,各种机械设备的作业往往需要多个人协同作业,因此,团队合作和沟通至关重要。
我们团队在这方面做了大量的工作,建立了有效的沟通机制和团队协作模式,确保了施工机械设备的高效运行和施工任务的顺利完成。
总的来说,施工机械技术工作是一项复杂而又重要的工作,需要我们不断学习和提高自身的专业水平,注重操作规范和安全管理,加强团队合作和沟通。
相信在不断的努力和实践中,我们的施工机械技术工作将会取得更大的进步和发展。
功能材料在机械工程中的应用(论文)
机械工程材料课程论文功能材料在机械工程中的应用作者: 车辕摘要:功能材料是指具有特殊的电、磁、光、热、声、力、化学性能生物性能及其相互转化的功能,不是被用于结构目的,而是用已实现对信息和能量的感受、计测、显示、控制和转换位主要目的的高新材料。
功能材料是现代高新技术发展的先导和基础,是21世纪重点开发和应用的新型材料。
其在汽车上的应用也是显而易见的。
关键词:散热快耐高温高寿命Abstract: Functional material means of a special electricity, magnetic, light, heat, sound, power, chemical weapons and biological weapons mutual transformation function is not being used for structural purposes, but has been used to achieve energy information and feelings, or measuring, display, control and conversion spaces main purpose of the high material. Functional materials is a modern high-tech development and pilot basis, the focus is the development and application of 21 new materials. Its application in the car is obvious.Keyword: Heat release soon Withstand high temperatures High life 在没有学《机械工程材料》这门课程之前,我总是觉得这材料吗无非不就是些钢或是铁什么的,用当初弱智的想法总认为这门课没有多大意思,可是这个想法在上过课后可以说是彻彻底底的改变了,其实说为"改变"太轻了,应该说是"醒悟",为什么会这么说呢?想想这么多年来,自己总以为自己对汽车稍有些了解,正是因为这才报了汽车这专业,可是到头来,咱连钢和铁都没分得清,真是惭愧啊!难道这只是一个观念上的"改变"就行了吗?回答肯定是不行,观念的改变只是个表面现象,而真正让人得到是什么啊,是教训,是什么教训,是让一个人了解自我认识自我的教训,让自己知道了自己到底缺什么到底应该学些什么,这才是此教训的最终目的,之所以这样,我才叫这样的感想叫“醒悟”。
施工机械技术工作总结范文
施工机械技术工作总结范文施工机械技术工作总结。
施工机械技术是现代建筑施工中不可或缺的重要组成部分,它的发展和运用直接影响着建筑工程的质量和效率。
在过去的一段时间里,我们团队在施工机械技术方面取得了一些成绩,现在我来对这段时间的工作进行总结。
首先,在施工机械的选择和配置上,我们注重了设备的性能和适用性。
根据不同的施工需求,我们选用了各种类型的施工机械,包括起重机、混凝土搅拌机、挖掘机等。
在设备配置上,我们根据工程的规模和特点,合理搭配了各种设备,确保了施工的顺利进行。
其次,在施工机械的操作和维护方面,我们加强了员工的培训和管理。
我们组织了专业的培训课程,让员工熟练掌握了各种施工机械的操作技巧和安全规范。
同时,我们建立了完善的维护制度,定期对施工机械进行检查和保养,确保设备的正常运转。
另外,在施工机械的创新和改进方面,我们引进了一些先进的技术和设备。
我们购置了一些智能化的施工机械设备,提高了施工效率和质量。
同时,我们也对一些传统的施工机械进行了改进和优化,使其更加适应现代建筑施工的需求。
总的来说,我们在施工机械技术方面取得了一些进步,但也还存在一些不足之处。
未来,我们将继续加强对施工机械技术的研究和应用,不断提升施工机械的性能和效率,为建筑施工贡献更大的力量。
机械工程材料综合实验心得体会
机械工程材料综合实验心得体会篇一:机械工程材料总结第01章材料的力学性能静拉伸试验:材料表现为弹性变形、塑性变形、颈缩、断裂。
弹性:指标为弹性极限?e,即材料承受最大弹性变形时的应力。
刚度:材料受力时抵抗弹性变形的能力。
指标为弹性模量E。
表示引起单位变形所需要的应力。
强度:材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。
断裂的类型:韧性断裂与脆性断裂、穿晶断裂与沿晶断裂、剪切断裂与解理断裂布氏硬度 HB:符号HBS或HBW之前的数字表示硬度值, 符号后面的数字按顺序分别表示球体直径、载荷及载荷保持时间。
洛氏硬度 HR 、维氏硬度HV冲击韧性:A k = m g H – m g h (J)(冲击韧性值)a k= AK/ S0 (J/cm2)疲劳断口的三个特征区:疲劳裂纹产生区、疲劳裂纹扩展区、断裂区。
断裂韧性:表征材料阻止裂纹扩展的能力,是度量材料的韧性好坏的一个定量指标,是应力强度因子的临界值。
K ? C a C 工程应用要求:? YIC磨损过程分:跑和磨损、稳定磨损、剧烈磨损三个阶段阶段蠕变性能:钢材在高温下受外力作用时,随着时间的延长,缓慢而连续产生塑性变形的现象,称为蠕变。
(选用高温材料的主要依据)材料的工艺性能:材料可生产性:得到材料可能性和制备方法。
铸造性:将材料加热得到熔体,注入较复杂的型腔后冷却凝固,获得零件的方法。
锻造性:材料进行压力加工(锻造、压延、轧制、拉拔、挤压等)的可能性或难易程度的度量。
决定材料性能实质:构成材料原子的类型:材料的成分描述了组成材料的元素种类以及各自占有的比例。
材料中原子的排列方式:原子的排列方式除了和元素自身的性质有关以外,还和材料经历的生产加工过程有密切的关系。
第02章晶体结构晶体:是指原子呈规则排列的固体。
常态下金属主要以晶体形式存在。
晶体有固定的熔点,具有各向异性。
非晶体:是指原子呈无序排列的固体。
各向同性。
在一定条件下晶体和非晶体可互相转化。
晶格:晶体中,为了表达空间原子排列的几何规律,把粒子(原子或分子)在空间的平衡位置作为节点,人为地将节点用一系列相互平行的直线连接起来形成的空间格架称为晶格。
机械工程材料综合实验心得体会
机械工程材料综合实验心得体会在机械工程的实践教学中,材料综合实验是非常重要的一门课程,通过实验可以加深对材料性质和材料加工过程的理解,提高学生的实践操作能力和解决问题的能力。
在这门课程的学习中,我积累了很多宝贵的经验和体会。
首先,材料综合实验让我深刻体会到了实验的重要性。
通过亲自操作实验设备,我能够亲身感受到材料在不同条件下的变化,更加直观地认识到了理论知识与实际操作之间的差距。
实验还能帮助我加深对材料性质的理解,理论知识与实践经验相结合,让我更加全面地了解材料的本质。
其次,材料综合实验对于培养学生的动手能力和团队合作精神有着重要的作用。
在实验中,我们需要根据实验要求进行操作,熟练掌握实验设备的使用方法,并分工合作完成实验过程。
每个人的贡献都非常重要,只有团队合作才能保证实验的顺利进行。
通过实验,我不仅提高了自己的动手能力,还学会了与他人合作,培养了团队意识和沟通能力。
再次,材料综合实验让我深刻认识到了安全的重要性。
在实验中,我们接触到的材料和实验设备都有一定的危险性,因此安全意识是必不可少的。
在进行实验前,我们需要认真阅读实验操作指南,掌握实验的安全要求和注意事项。
在实验过程中,我们要时刻保持警惕,严格遵守实验的操作规程,确保自己和他人的安全。
通过实验,我养成了严谨认真的工作态度,培养了自我保护意识,这对于将来的工作和生活都非常有益。
最后,材料综合实验让我对机械工程的发展和应用有了更深刻的认识。
通过实验,我了解到了不同材料的特性和应用领域,对于日常生活中常见的材料如金属、塑料和复合材料等也有了更加全面的认识。
我能够更好地理解材料的选择和加工方法,为将来的工程设计和材料选择提供参考。
总之,材料综合实验是机械工程教育中重要的一环,通过实践操作,可以加深对材料性质和加工过程的理解,提高学生的动手能力和团队合作意识,培养学生的安全意识和工作态度,同时也让学生对机械工程的发展和应用有更深刻的认识。
通过这门课程的学习,我收获了很多,不仅增加了专业知识,也提高了实践操作能力,希望将来能够将这些技能应用到实际工作中,为机械工程的发展做出自己的贡献。
个人先进事迹材料范文关于机械类技术人员
个人先进事迹材料范文关于机械类技术人员全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:在技术方面,我不断学习和提升自己的技能。
我经常参加各类培训和讲座,了解行业最新的发展动态和技术趋势。
我也积极参与各种技术竞赛和项目,锻炼自己的技能和应变能力。
在工作中,我不断挑战自己,尝试解决各种难题,不断提升自己的综合素质和能力。
在团队合作方面,我也表现出色。
在工作中,我乐于与同事合作,共同完成各项任务。
我善于倾听他人意见,善于协调各方利益,努力在团队中发挥自己的作用,为实现共同的目标做出贡献。
在团队合作中,我不仅关注自己的表现,还会关心整个团队的发展和壮大,努力营造和谐的工作氛围,提高团队的凝聚力和战斗力。
第二篇示例:尊敬的领导:大家好!我是某某某,是公司机械研发部的一名技术人员。
很荣幸能有机会向大家分享我在工作中取得的成绩和个人先进事迹。
我自2015年加入公司开始,一直从事机械设计与研发工作。
这些年来,我不断努力学习、积累经验,致力于提升我的专业技能,并在实际工作中取得了一些成绩。
以下是我在工作中的一些关键成就和先进事迹:1. 设计优秀作品:在过去的几年中,我参与了多个项目的机械设计工作。
其中有一次项目是设计一款新型挖掘机,我负责主要零部件的设计和优化。
经过多次讨论和修改,最终设计出了一款性能优秀、结构合理的挖掘机,并获得了公司领导的高度评价和认可。
2. 技术创新:在工作中,我一直积极参与技术研发并不断尝试新的技术方案。
我们部门面临着一个难题,需要对一种零件的工艺进行改进,以减少生产成本。
我花了大量时间研究探讨,最终提出了一种新的加工工艺,成功地实现了生产成本的降低,并受到了公司的表扬和奖励。
3. 团队合作:在团队合作中,我一直积极主动,善于协调、沟通,能够有效地推动项目进展。
我们部门有一个跨部门合作的项目,需要与其他部门密切配合。
我积极参与协调工作,及时解决问题,保证了项目的顺利进行,最终取得了较好的效果。
4. 学习进修:为了不断提升自己的技术水平,我经常参加各种培训和学习,积极获取新知识和技能。
机械工程材料
机械工程材料机械工程材料是指用于机械制造和工程应用的各种材料,包括金属材料、非金属材料和复合材料等。
在机械工程中,材料的选择对于产品的性能、质量、成本和可靠性都具有重要影响。
因此,了解不同类型的机械工程材料及其特性对于工程师和设计师来说至关重要。
金属材料是机械工程中最常用的材料之一。
它们通常具有良好的导热性、导电性和机械性能,如强度、硬度和韧性。
常见的金属材料包括钢、铝、铜、镍和钛等。
钢是一种铁碳合金,具有优异的强度和韧性,因此在机械制造中应用广泛。
铝具有较低的密度和良好的耐腐蚀性,常用于航空航天和汽车制造。
铜具有良好的导电性和导热性,常用于电气设备和散热器制造。
镍和钛具有优异的耐高温和耐腐蚀性能,常用于航空发动机和化工设备制造。
非金属材料在机械工程中也扮演着重要角色。
塑料、橡胶、陶瓷和复合材料等都属于非金属材料的范畴。
塑料具有轻质、耐腐蚀和成型加工性好的特点,广泛应用于日常生活用品和工业制品。
橡胶具有良好的弹性和密封性,常用于密封件和减震器制造。
陶瓷具有优异的耐高温和耐磨损性能,常用于发动机零部件和切削工具制造。
复合材料是由两种或两种以上材料组成的复合材料,具有高强度、高刚性和轻质的特点,常用于航空航天和汽车制造。
除了上述材料外,还有许多新型材料在机械工程中得到应用。
例如形状记忆合金具有记忆形状和超弹性的特点,常用于医疗器械和航空航天领域。
纳米材料具有特殊的物理和化学性质,具有广阔的应用前景。
石墨烯具有优异的导电性和导热性,是一种具有巨大潜力的新型材料。
总之,机械工程材料的选择对于产品的性能和质量至关重要。
工程师和设计师应该根据产品的具体要求,选择合适的材料,并充分发挥材料的特性,以实现产品的优化设计和制造。
随着科学技术的不断发展,新型材料的涌现将为机械工程带来更多的发展机遇和挑战。
机械工程材料论文
机械工程材料论文文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]机械工程材料课程论文姓名所在学院专业班级学号日期机械工程材料的发展与趋势【摘要】机械工程材料具有广泛的用途,在国民经济中占有极其重要的地位。
本文对此类材料的现阶段的发展现状进行探析。
【关键词】工程材料金属高分子复合材料陶瓷材料发展现状探析前言:材料是人类赖以生存和发展的物质基础,是人类文明的重要里程碑,当今有人将能源、信息和材料并列为新科技革命的三大支柱,而材料又是能源和信息发展的物质基础。
人类先后经历了:石器时代——铁器时代——钢铁时代(高分子时代半导体时代先进陶瓷时代复合材料时代),这说明以学一种类材料为主导的时代已经一不复返了。
材料的发展已进入丰富多采的时代,而以保护资源、环境和生态为目的的材料设计思想已形成新的潮流,即“生态环境材料”。
机械工程材料按成分和组成特点分为:金属材料、高分子材料、复合材料、陶瓷材料四大类。
一、金属材料依然在材料家族中占有统治地位金属材料是指由金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。
包括纯金属、合金、金属间化合物和特种金属材料等。
人类文明的发展和社会的进步同金属材料关系十分密切。
继石器时代之后出现的铜器时代、铁器时代,均以金属材料的应用为其时代的显着标志。
现代,种类繁多的金属材料已成为人类社会发展的重要物质基础。
我们对金属材料的认识应从以下几方面开始:分类:金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。
①黑色金属又称钢铁材料,包括含铁90%以上的工业纯铁,含碳2%~4%的铸铁,含碳小于2%的碳钢,以及各种用途的结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金等。
广义的黑色金属还包括铬、锰及其合金。
②有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等。
③特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属材料。
机械工程材料实验心得体会
机械工程材料实验心得体会篇一:机械工程实验个人心得体会机械工程实验个人心得体会进入到大三,感觉上多了不少的专业课程,多了不少需要实践的课程,机械工程实验就是这样一门课程,对我们的实践能力要求很高,对我来说,我非常喜欢这样的课程。
回想起来,感觉这是自己颇具收获的一个学期。
机械工程试验这门课与其他课程不同,因为在这门课中,老师基本上完全让我们同学发挥自己的主观能动性,一步步完成设计任务,一切都几乎是在未知的情况下完成的,这让我们在学习中得到了更好的历练和个人发挥,也让我们对自己有了更深的认识。
下面就我们小组的设计内容谈谈自己这学期在机械工程试验这门课中的一些收获和心得体会。
这次课程要求我们组队完成我们的设计任务,对我们的要求很高,要有机构创新,这就要求了选题要好,既要有我们上学期学过的机构,又要有创新性,我们小组花了将近七八周的时间来确定自己的题目和具体实现方案。
在一开始的几周里,我们组频频聚在一起,商讨我们要做什么,大家的点子都非常的有创意,比如,草地清理树叶机、清扫墙壁机等等。
但是要同时满足应用我们熟悉的机构和具有创新性,还是很困难的,最终,我们结合实际和我们机械设计课程设计这门课,选择了食堂餐盘回收机这个题目,这个题目,我们选择了我们学过的牛头刨床机构和凸轮机构作为执行机构,实现了回收餐盘的功能。
接下来,我们的工作就是分工,个人做个人的工作,最后再一起汇总。
而我分到的工作是用solidworks建模,这个部分关于建模的难点就是凸轮机构牛头刨床的周期、位移之间的关系,其他的就是尺寸的建立,关于尺寸的确立,是王嵩飞同学的工作,所以,我得与王嵩飞同学一起建模、确立尺寸。
这对我很有帮助,使我对团队合作有了更深的认识,让我学会了如何和队友的沟通,如何明白队友的意见。
在第八周的时候,我们进入到了第二阶段,来到了二楼的微机房,开始接触和学习一种新的建模和分析软件—Adams。
一开始,我根本就没听说过Adams,但随着自己几周学习下来,慢慢发现这个软件非常好用,自己又学到了一种新的软件,可以说这让自己对机械行业也有了更深的认识,如今我们机械行业对各类工程软件的应用越来越广,这可以说让自己的能力又一次得到了提高,对自己以后的竞争力无非有很大的帮助。
机械工程材料总结
机械工程材料总结是一门涉及物质和力学相互作用的学科,而材料则是中的重要组成部分。
合适的材料可以决定产品的性能和使用寿命。
在中,有各种各样的材料可供选择,每种材料都有其独特的特性和应用领域。
本文将对一些常见的材料进行总结。
首先,金属材料在中应用广泛,这主要是因为金属具有高强度、良好的导电性和导热性以及良好的可塑性等特点。
常见的金属材料包括钢、铁、铜、铝等。
钢是最常用的金属材料之一,它具有高强度、耐磨性和耐腐蚀性,适用于制造机械零部件、结构配件等。
铁具有良好的导磁性,常用于电机和变压器等设备的铁心制造。
铜是电导率最高的金属材料,常用于导电线、电子元件等。
铝具有轻量、耐腐蚀等特点,适用于制造飞机、汽车等。
除了金属材料,塑料材料在中也有重要的应用。
塑料材料具有重量轻、绝缘性好、耐腐蚀等特点,因此广泛应用于制造工业设备、汽车零部件、家电产品等。
常见的塑料材料有聚乙烯、聚丙烯、聚酯等。
聚乙烯是最常见的塑料材料之一,具有耐腐蚀、绝缘性好等特点,常用于制造热水管、化工容器等。
聚丙烯具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能,适用于制造油箱、水箱等。
聚酯材料具有优异的机械性能和耐热性,常用于制造玻璃钢制品、光纤等。
此外,陶瓷材料在中也有着广泛的应用。
陶瓷材料具有高硬度、耐高温和耐磨损等特点,适用于制造耐磨零件、绝缘体等。
氧化铝陶瓷是常见的陶瓷材料之一,具有高硬度、耐高温等特点,常用于制造高温炉具、研磨工具等。
氧化锆陶瓷具有良好的耐磨性和强度,常用于制造锯片、针头等。
陶瓷材料的广泛应用使得在高温、高压环境下具有更好的性能。
最后,复合材料也是中常见的材料之一。
复合材料是由两种或两种以上的材料组成,具有优异的性能和机械强度。
常见的复合材料有碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等。
碳纤维复合材料是轻质、高强度的材料,被广泛应用于航天航空领域和运动器材制造。
玻璃纤维复合材料具有良好的绝缘性和耐腐蚀性,适用于制造储罐、管道等。
总之,材料的选择对产品的性能和使用寿命有着重要的影响。
机械工程材料课程论文范文3篇
机械工程材料课程论文1摘要:在高职院校,机械工程材料课程是机械类、机电类专业学生必修的一门专业技术基础课。
在机械工程材料课程的教学中,应注重激发学生的学习兴趣,改变教学模式,提高课堂教学效果,加大师生互动,活跃课堂气氛,及时反馈教学信息,从而提高学好机械工程材料的效率。
关键词:机械工程材料;教学方法;激发兴趣;活跃课堂气氛在高职院校,机械工程材料课程是机械类、机电类专业学生必修的一门专业技术基础课。
它在学生的专业课学习中起到了良好的铺垫、桥梁作用,学好本课程能为学好后续课程金属切削原理、机械设计基础、机械制造工艺等专业核心课打下坚实的基础。
但是,本课程内容涉及面广,大部分内容是叙述性文字,系统性不强,牵涉学科较多,各章节之间连贯性较差,记忆性知识点比较多,大一新生又缺乏实际生产知识和感性知识,所以老师授课时难度较大,学生也不容易学好本课程。
针对以上问题及学生现有知识,总结出一些教学方法,可使学生既可以学好、学牢知识,又不觉得枯燥无味。
一、激发学生学习的兴趣科学家爱因斯坦曾经说过:“兴趣是最好的老师。
”如果一个人对某事物产生了浓厚的兴趣,就会主动去求知、探索、实践,并在此过程中产生愉快的心情,用到学习方面就会对学习有着神奇的内驱动作用,能变无效为有效,化低效为高效。
为了充分调动学生的兴趣,应牢牢抓住第一节课,俗话说:“良好的开端是成功的一半”。
在第一节课上可采用设问的方法,先引起学生的好奇心。
比如,假如1912年泰坦尼克号采用了现代高科技性能的材料,沉船事故是否能避免?距今2400多年的越王勾践的宝剑为何如今还能削铁如泥、吹毛断发、刃如秋霜?为何我国劳动人民早在商周时代就能制造出重达875kg,体积庞大、花纹精巧、造型精美的司母戊鼎?三国时期蜀国冶炼名匠蒲元在诸葛亮率军走到斜谷需要他铸造三千把军刀时,为何用蜀江的水而不用汉江的水?火箭尾部采用什么材料才能使其在太空中正常运行?飞机上为何85%的零件都采用铝合金?悬磁浮列车是怎样运行的?通过提出问题让学生意识到原来学好机械工程材料这门课好处这么多,让学生意识到机械工程材料在我们的生活中无处不在,高科技的发展更离不开机械工程材料。
机械工程材料论文
机械工程材料论文机械工程材料是机械工程学科中非常重要的一门学科,涉及到机械设计、制造和运作等多个方面。
机械工程材料的研究和应用,对于提升机械产品的质量和可靠性有着重要作用。
因此,机械工程材料的相关研究论文也备受关注。
一个好的机械工程材料论文应该涵盖哪些内容呢?首先,它应该包括材料的基本概述,包括材料的组成、结构、性质和应用等方面的介绍。
其次,研究方法很重要,作者应该清晰地描述他们所采用的研究方法,并对方法的优缺点进行概括。
然后,试验结果也是论文中非常重要的一部分,这里应该包括试验的具体情况、试验结果以及对结果的分析和解释。
最后是结论,作者应该根据试验结果和对材料性质的分析,得出结论并提出进一步研究的建议。
在写机械工程材料论文时,作者应该格外注意材料选取和试验方法的适用性。
材料的选取应该符合实验需求和主要研究方向,同时要保证试验结果与实际使用相符合。
试验方法也应尽可能适应实际状况,必要时还要进行模拟和验证。
作者在解释结果时,应该将实验数据与理论知识联系起来,分析事实与理论的差距,并提出有关结论和见解。
除此之外,论文的撰写规范也是很重要的。
写作应注重技术性和准确性,避免含糊不清的表述和语法错误等问题。
同时也应注意引用文献,避免抄袭或未经授权引用他人观点。
在现代机械工程学科中,机械工程材料的研究和应用已经成为了不可或缺的一部分。
一篇优秀的机械工程材料论文,应该涵盖基本的材料概述、研究方法、试验结果和结论,同时也应该注意材料的选取和试验方法的适用性,写作应注重技术性和准确性。
只有认真、严谨地撰写论文,才能为进一步推动机械工程材料研究和应用的发展提供重要的参考价值。
机械工程材料期末总结
机械工程材料期末总结
机械工程材料是机械工程学科中的重要内容,涉及到材料的选择、设计与应用等方面。
在期末总结中,可以从以下几个方面进行总结:
1. 材料的分类与特性:总结常见的机械工程材料,包括金属材料、陶瓷材料、聚合物
材料等,并阐述它们的特性和应用范围。
例如,金属材料具有良好的导电性和导热性,适用于制造机械零件;陶瓷材料具有良好的耐高温和耐磨损性能,适用于高温工作环境。
2. 材料的选择与设计:总结机械工程师在选择材料和设计机械零件时需要考虑的因素。
例如,考虑到机械零件的强度和刚度要求,需要选择强度高、刚度大的材料;考虑到
机械零件的重量要求,需要选择密度小的材料。
3. 材料的加工与表面处理:总结机械工程师在材料加工和表面处理过程中的常见方法
和技术。
例如,常见的加工方法有切削、冲压、焊接等;常见的表面处理方法有热处理、电镀、喷涂等。
4. 材料的故障与保护:总结机械工程师在材料使用过程中可能出现的故障和保护方法。
例如,金属材料可能出现疲劳、腐蚀等问题,可以通过增加零件的强度、防腐涂层等
方式进行保护。
5. 材料的环境与可持续性:总结机械工程师在材料选择和设计中需要考虑的环境和可
持续性因素。
例如,选择可再生材料、减少材料浪费等方式可以提高材料的可持续性。
最后,总结机械工程材料的知识点和技能,以及在期末考试中的学习心得和体会。
同时,对未来的学习和应用提出展望和规划。
机械工程材料
机械工程材料机械工程材料是指用于制造机械和设备的材料。
它们具有特定的物理、化学和机械性能,能够承受各种负荷和环境的影响,并满足设计和制造要求。
机械工程材料主要包括金属材料、非金属材料和复合材料。
金属材料是机械工程中最常用的材料之一。
常见的金属材料有钢、铁、铝、铜、镁等。
金属材料具有良好的导电、导热和强度特性,适用于制造结构件和传动件等机械零件。
不同种类的金属材料具有不同的力学性能和耐腐蚀性,可以根据不同的应用要求选择合适的金属材料。
非金属材料主要包括塑料、橡胶、陶瓷等。
塑料具有轻质、耐腐蚀、可塑性好等特点,适用于制造机械外壳、密封件等部件。
橡胶具有弹性好、抗老化和耐磨损等特性,常用于制造密封件和弹性元件。
陶瓷具有高强度、高硬度和耐高温等特点,适用于制造高温部件和摩擦材料。
复合材料是由两种或两种以上的不同材料组成的材料。
常见的复合材料有纤维增强复合材料和金属基复合材料等。
纤维增强复合材料由纤维和基体材料组成,具有轻质、高强度和良好的抗冲击性能。
金属基复合材料由金属基体和强化相组成,具有高强度、高温抗氧化性和耐热疲劳性能。
复合材料广泛应用于航空、航天、汽车和船舶等领域。
机械工程材料在机械制造过程中起着至关重要的作用。
合适的材料选择可以提高机械的耐磨、抗腐蚀和抗冲击性能,延长使用寿命,降低维修成本。
因此,在机械设计和制造时,需要根据具体的工作条件和要求选择合适的材料,并进行必要的表面处理和热处理,确保材料的性能和可靠性。
总之,机械工程材料是机械制造中不可或缺的重要组成部分。
通过合理的材料选择和处理,可以提高机械的性能和可靠性,满足不同场合下的使用需求。
机械工程的最新材料资料
机械工程的最新材料资料近年来,随着科技的不断发展,机械工程领域的材料技术也取得了长足的进步。
新型材料的研发和应用为机械工程师们提供了更多的选择和可能性。
本文将介绍机械工程领域中的一些最新材料资料,包括复合材料、纳米材料和功能性材料。
一、复合材料复合材料是由两种或多种不同材料按照一定的比例和方式组合而成的材料。
它的独特结构使得其具有出色的性能和广泛的应用范围。
在机械工程中,复合材料被广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。
以碳纤维复合材料为例,其具有重量轻、强度高、抗腐蚀性好等诸多优点。
在飞机制造中,使用碳纤维复合材料可以减轻飞机的重量,提高燃油效率。
此外,碳纤维复合材料还具有良好的导热性能,可以广泛应用于制冷设备和电子器件等领域。
二、纳米材料纳米材料是指晶体粒径在1到100纳米之间的材料。
由于其具有特殊的结构和性质,纳米材料在机械工程领域中得到了广泛的关注和应用。
例如,石墨烯作为一种新型纳米材料,具有高导热性、高电导性和超强的力学性能。
由于其一层原子厚度的特殊结构,石墨烯还具有良好的柔韧性,可以用于制备高性能传感器、超级电容器等器件。
此外,石墨烯还可以用于制备高效节能的锂离子电池和超级电池,为可再生能源的开发和利用提供了新的途径。
三、功能性材料功能性材料是指具有特定功能或特殊性能的材料。
在机械工程中,功能性材料的研发和应用可以提高机械设备的性能和可靠性。
举个例子,记忆合金是一种具有记忆性能的功能性材料。
它在形状发生变化后,可以通过加热或降温使其重新回到原来的形状。
这种特殊的性能使得记忆合金在机械工程中被广泛应用于复杂结构的制造和控制。
比如,在航天航空领域,可以利用记忆合金制造自展展伞和自展太阳能板等设备。
综上所述,复合材料、纳米材料和功能性材料是机械工程领域中的最新材料资料。
它们的研发和应用为机械工程师们提供了更多的选择和可能性。
随着科技的不断进步,相信在不久的将来,会有更多的新型材料涌现,推动机械工程领域的发展。
关于机械工程材料重要性的100字英语作文
关于机械工程材料重要性的100字英语作文全文共10篇示例,供读者参考篇1Machine engineering materials are super duper important, guys! They are like the superheroes of the engineering world, making sure all our machines work smoothly and efficiently. Without these awesome materials, we wouldn't have cool stuff like cars, airplanes, and even smartphones.First of all, let's talk about metals. Metals are super strong and durable, which makes them perfect for building things like bridges and buildings. Can you imagine what would happen if we didn't have metal materials? Our world would be a total mess! So, shoutout to metals for keeping us safe and sound.Next up, we have plastics. Plastics are lightweight and flexible, making them perfect for things like packaging and toys. Plus, they are super easy to mold into any shape we want. Imagine a world without plastic materials – no more plastic toys, no more plastic bags. That would be so boring!Last but not least, we have ceramics. Ceramics are like the hidden gems of the engineering world. They are superheat-resistant and can withstand extreme temperatures. That's why we use ceramics in things like tiles and engine parts. Without ceramics, our engines would just go boom!In conclusion, machine engineering materials are super important for keeping our world running smoothly. Whether it's metals, plastics, or ceramics, each material plays a crucial role in making sure our machines work like a charm. So, let's give a big round of applause to these awesome materials! Hip, hip, hooray!篇2Oh, hi everyone! Today, I want to talk about something super cool - mechanical engineering materials. You might be wondering, what are mechanical engineering materials? Well, let me tell you!Mechanical engineering materials are the stuff that engineers use to build machines, tools, and all kinds of cool stuff. These materials can be metal, plastic, ceramic, or even composite materials made from a mix of different things. They are super important because they determine how strong, durable, and reliable a machine or tool will be.For example, when engineers are designing a new car, they need to choose the right materials for the engine, chassis, andbody to make sure the car is safe and reliable. If they use cheap materials that can't handle the stress and strain of daily use, the car could break down or even be dangerous to drive.That's why mechanical engineering materials are so important - they can make or break a design. Engineers need to carefully consider factors like strength, hardness, toughness, and corrosion resistance when choosing materials for a project. It's like picking the right ingredients for a recipe!So, next time you see a machine or tool, think about all the work that went into choosing the right materials to make it strong and reliable. Mechanical engineering materials might not be flashy or glamorous, but they are definitely vital to our everyday lives. Cool, right?So, that's why mechanical engineering materials are super important. Thanks for listening, and keep on exploring the amazing world of engineering!篇3The Importance of Materials in Mechanical EngineeringHi everyone, today I want to talk about the importance of materials in mechanical engineering. Materials are superimportant because they are used to make all the cool things we see around us like cars, airplanes, buildings, and even our toys!First of all, materials need to be strong. When we make things like bridges and buildings, we want them to be strong and able to hold heavy things. That's why engineers use materials like steel and concrete because they are super strong and can support a lot of weight.Next, materials need to be tough. Tough means that they can withstand a lot of force without breaking. For example, when we make cars, we use materials like aluminum and carbon fiber because they are tough and can protect us in case of an accident.Materials also need to be lightweight. When we make airplanes, we want them to be light so they can fly easily. That's why engineers use materials like titanium and composites because they are light but still strong enough to support the weight of the plane.In conclusion, materials play a huge role in mechanical engineering. They need to be strong, tough, and lightweight to make all the amazing things we see around us. So next time you see a cool building or a fast car, remember that it's all thanks to the materials used by engineers. Thanks for listening!篇4Mechanical engineering materials are super important for making all the cool stuff we use every day! These materials are like the building blocks for machines, cars, bridges, and so much more. Without them, we wouldn't have all the awesome technology and tools that make our lives easier and more fun.One really important material for mechanical engineering is metal. Metal is super strong and can withstand a lot of pressure and heat. That's why it's used for things like building frames, car parts, and even tools. Without metal, our buildings would fall down, our cars would break, and we wouldn't have any machines to help us with our work.Another important material is plastic. Plastic is lightweight, flexible, and can be molded into all sorts of shapes. It's used for things like packaging, toys, and even parts for airplanes. Plastic is also super important because it's recyclable, which means we can use it again and again without harming the environment.And let's not forget about ceramics! Ceramics are really strong and can withstand high temperatures. That's why they're used for things like tiles, cookware, and even parts for engines.Ceramics are also used for making art and decorations, which makes them super versatile materials.In conclusion, mechanical engineering materials are super important for making all the things we use every day. Without metal, plastic, ceramics, and other materials, our world would be a very different place. So let's appreciate these amazing materials and all the things they do for us!篇5Mechanical engineering materials are super duper important! They are like the superheroes of the engineering world, helping us build all sorts of cool and amazing things.First of all, without the right materials, we wouldn't be able to make strong and sturdy machines. Imagine trying to build a robot out of paper - it would totally fall apart! But with the right materials like steel and aluminum, we can create robots that are tough and powerful.Materials are also important because they determine how things look and feel. For example, if we want to make a shiny and smooth car, we might use materials like fiberglass and chrome. And if we want to make a soft and squishy toy, we might use materials like rubber or plastic.But the most important thing about materials is that they can help us solve all sorts of problems. For example, if we need to make a bridge that can hold up a lot of weight, we might use materials like reinforced concrete. Or if we need to make a phone that can send messages really fast, we might use materials like silicon and copper.In conclusion, materials are like the secret sauce that makes engineering possible. They give us the power to create amazing things and solve all sorts of challenges. So let's give a big high five to all the materials out there - you guys rock!篇6Mechanical engineering materials are super important in our daily lives! They are the building blocks of all the machines we use, from cars to computers to toys. Without the right materials, none of these things would work properly.One of the most important things about mechanical engineering materials is that they need to be strong and durable. Imagine if your toy car was made out of paper – it would fall apart as soon as you started playing with it! That's why engineers use materials like steel, aluminum, and plastic, which are strong enough to withstand the stresses of everyday use.Another important aspect of mechanical engineering materials is their ability to withstand high temperatures. For example, the engine of a car gets really hot when it's running, so it's important that the materials used in the engine can handle that heat without melting or warping. That's why materials like titanium and ceramics are often used in these high-temperature applications.In addition to strength and heat resistance, mechanical engineering materials also need to be lightweight. No one wants to drive around in a car that feels like a ton of bricks! That's why engineers are always looking for ways to make materials lighter without sacrificing strength.Overall, the importance of mechanical engineering materials cannot be overstated. Without them, the machines that make our lives easier and more fun wouldn't be able to function properly. So next time you play with your favorite toy or drive in a car, remember to thank the engineers who chose the right materials to make it all possible!篇7Why Mechanical Engineering Materials Are ImportantHey guys, do you know why mechanical engineering materials are so important? Let me tell you all about it!First of all, mechanical engineering materials are used to make all kinds of things that we use every day. Like the pencils we write with, the chairs we sit on, and even the cars we ride in! Without these materials, we wouldn't have all these cool things around us.Secondly, different materials have different properties that make them useful for different purposes. For example, metals like steel are strong and durable, so they are used to make buildings and bridges. On the other hand, materials like rubber are flexible and elastic, so they are used to make tires for our bikes and cars.Another reason why mechanical engineering materials are important is because they help us solve problems. Engineers use these materials to design new machines and tools that make our lives easier. For example, they use materials like plastic and aluminum to make lightweight and portable devices that we can carry around with us.In conclusion, mechanical engineering materials are super important because they help us create all the amazing things around us, they have different properties that make them usefulfor different purposes, and they help us solve problems and make our lives better. So next time you see something cool or useful, remember that it's all thanks to mechanical engineering materials!篇8Mechanical engineering materials are super important because they help us build cool things like cars, airplanes, and robots! Without the right materials, our machines wouldn't work properly or they might even break. That would be a big disaster!One important material used in mechanical engineering is metal. Metals like steel, aluminum, and copper are super strong and can withstand a lot of force. This is why we use them to build structures like bridges and buildings. Can you imagine if we tried to build a bridge out of paper? That would be silly!Another important material is plastic. Plastic is light and flexible, which makes it great for making things like toys, phones, and even some parts of cars. Without plastic, our world would be a lot less colorful and fun!We also can't forget about materials like rubber and glass. Rubber is great for absorbing shocks, so we use it in things liketires and playgrounds. Glass is clear and can be shaped into all sorts of cool designs, so we use it in windows and lenses.In conclusion, mechanical engineering materials are super important because they help us build strong, safe, and awesome machines. Without them, our world would be a lot less exciting! So let's give a big thank you to all the materials that make our machines work!篇9Mechanical engineering materials are super duper important! You know why? Because they're like the building blocks for all the cool stuff we use every day.First of all, let's talk about metals. They're strong, durable, and can withstand a lot of force. That's why we use them to make things like cars, airplanes, and even playground equipment. Without metals, those things wouldn't be able to hold up to all the wear and tear they go through.Next up, let's chat about plastics. They're lightweight, flexible, and can be molded into all sorts of shapes. That's why we use them to make things like toys, containers, and even parts for our gadgets. Without plastics, our world would be a lot less colorful and fun.And don't forget about ceramics! They're super tough and can withstand high temperatures. That's why we use them to make things like tiles, dishes, and even parts for engines. Without ceramics, our homes would be a lot less fancy and our cars would be a lot less powerful.So, as you can see, mechanical engineering materials are super important for making all the things we use every day. Without them, our world would be a lot less awesome. So let's give a big shout-out to metals, plastics, ceramics, and all the other materials that make our lives better! Yay for engineering materials!篇10Mechanical engineering materials are super important! They help us create all kinds of stuff like cars, airplanes, bicycles, and even toys! Without these materials, we wouldn't be able to make cool things or fix broken stuff.There are lots of different materials that mechanical engineers use, like metals, plastics, and ceramics. Each material has its own special properties that make it perfect for different jobs. For example, metals are strong and can handle a lot ofweight, while plastics are lightweight and flexible. Ceramics are super hard and can resist heat and electricity.When engineers are designing something, they have to think really carefully about which materials to use. They need to consider things like cost, strength, durability, and how easy it is to work with. They also have to make sure that the materials they choose won't react with each other and cause problems.Without good materials, machines wouldn't work properly and buildings would fall down. That's why mechanical engineers spend a lot of time studying different materials and testing them to see how they behave under different conditions.So, next time you see a cool car or a fancy robot, remember that it's all thanks to the amazing materials that mechanical engineers use! Let's give a big round of applause for all the hard work they do to make our world a better place!。
机械工程材料范文
机械工程材料范文根据机械工程材料的性质和特点,可以将其分为金属材料、非金属材料和复合材料。
金属材料是最常见也是最广泛使用的机械工程材料之一、金属材料具有高强度、良好的导热性、导电性和塑性等特点,适用于多种机械部件和结构的制造。
常见的金属材料包括钢、铝、铜、铁等。
钢是一种铁和碳的合金,具有高强度和耐磨性,适用于制造机械零件和工具。
铝具有轻巧、耐腐蚀性和良好的导热性,适用于制造飞机、汽车和电子设备等产品。
铜具有良好的导电性和导热性,适用于制造电线、电缆和发动机部件。
非金属材料是指不含金属元素的材料,常见的非金属材料包括塑料、橡胶、陶瓷和玻璃等。
塑料是一种由高分子化合物制成的材料,具有轻巧、耐腐蚀性和绝缘性等特点,适用于制造塑料件和密封件。
橡胶具有弹性和耐磨性,适用于制造密封圈和橡胶轮胎等。
陶瓷具有高硬度和耐高温性,适用于制造瓷砖、陶瓷刀具和热交换器等。
玻璃由硅酸盐制成,具有透明、耐腐蚀和电绝缘等特性,适用于制造灯具、触摸屏和玻璃器皿等产品。
复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料组合而成的材料。
复合材料具有高强度、低密度和抗腐蚀等特点,在航空航天、汽车、建筑等领域有广泛应用。
常见的复合材料包括碳纤维复合材料和玻璃纤维复合材料等。
碳纤维复合材料具有高强度和低密度,适用于制造飞机结构、汽车零件和体育器材等。
玻璃纤维复合材料具有良好的耐磨性和抗冲击性,适用于制造船舶、风力发电机叶片和储罐等。
除了上述材料之外,还有许多其他机械工程材料,如涂料、胶粘剂和润滑剂等。
涂料可以保护金属表面免受氧化和腐蚀,胶粘剂可以用于粘接和固定部件,润滑剂可以减少部件之间的摩擦和磨损。
总之,机械工程材料的选择和应用对产品的性能和质量有着重要影响。
机械工程师需要了解不同材料的特性和优缺点,根据产品的要求选择合适的材料,以确保产品的性能和寿命。
在这个快速发展的时代,新的材料也在不断涌现,给机械工程师提供了更多选择和创新的机会。
对于机械工程师来说,学习和研究材料科学是必不可少的一部分。
工程材料机械总结汇报范文
工程材料机械总结汇报范文工程材料机械总结汇报范文尊敬的领导、尊敬的评委、各位同事:大家好!我是XX工程部的XX,今天非常荣幸能够在这里向大家汇报工程材料机械方面的工作。
在过去的一年里,我部门致力于提高工程材料机械的质量和效率,取得了一定的成绩。
在接下来的报告中,我将向大家介绍我部门在这方面所做的工作和所取得的成果。
首先,我部门在工程材料的选用方面进行了一系列的探索和研究工作。
我们深入分析了各类工程材料的特性和性能,根据不同的工程需求,选择了适合的材料。
我们从材料的强度、耐久性、防腐蚀性、施工性等多个方面进行了综合考虑,确保选用的材料能够满足工程的要求。
通过这一系列的研究工作,我们成功地改进了工程材料的选用方法,提高了工程的质量。
其次,我部门在工程材料的采购方面也取得了一定的突破。
我们通过与供应商的合作,大大提高了工程材料的采购效率。
我们与供应商建立了稳定的合作关系,通过与供应商的沟通交流,了解到了最新的材料市场动态。
我们还与供应商共同制定了一系列的采购计划和标准,确保了工程材料的质量和供应的及时性。
通过这些努力,我们成功地优化了工程材料的采购流程,提高了工程的进度。
除此之外,我部门还在机械设备的运行和维护方面做了大量的工作。
我们定期对机械设备进行了检测和维护,确保了设备的正常运行。
我们组织了培训班,对操作人员进行了培训,提高了操作人员的技能水平。
同时,我们建立了设备档案,对设备的使用情况进行了记录和统计,及时发现并解决了一些设备故障。
通过这些工作,我们成功地改善了机械设备的使用效率,提高了工程的施工速度。
最后,我部门还加强了与其他部门的合作。
我们与设计部门、施工部门、质量控制部门等密切合作,共同解决了一些工程材料机械方面的问题。
我们建立了信息共享平台,及时传递工程材料和机械方面的信息,加强了各部门之间的沟通和协作。
通过这些合作,我们成功地提高了工程的整体效益,为公司的发展做出了积极的贡献。
以上就是我部门在工程材料机械方面所做的工作和所取得的成果。
凸轮常用材料范文
凸轮常用材料范文凸轮是机械传动中常用的零部件,用来控制阀门和气缸的运动。
凸轮的材料选择十分重要,需要具备一定的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。
以下是几种常用的凸轮材料:1.钢材:钢材是最常用的凸轮材料之一,因为它具有很好的硬度和强度,适合用于高强度和高速运动的凸轮。
常用的钢材包括碳钢、合金钢等,可根据具体的工作环境和要求选择合适的钢材。
2.铝合金:铝合金是一种轻量化、耐腐蚀性好的材料,适合用于轻载、低速运动的凸轮。
铝合金具有较好的可加工性和导热性,可以减小凸轮的质量和摩擦,延长凸轮的使用寿命。
3.铜合金:铜合金具有良好的导热性和耐磨性,适合用于高温、高速运动的凸轮。
常用的铜合金有铜铝合金、铜锌合金等,可提供较好的抗疲劳性能和耐磨性能。
4.不锈钢:不锈钢是一种耐腐蚀性好的材料,适合用于潮湿、腐蚀性强的工作环境。
不锈钢具有良好的耐蚀性和耐磨性,可以确保凸轮的使用寿命和稳定性。
5.聚甲醛:聚甲醛是一种具有良好耐磨性和耐疲劳性的工程塑料,适合用于大量、高速运动的凸轮。
聚甲醛具有较好的耐磨性和自润滑性,可以减小凸轮与其他部件的摩擦,延长凸轮的使用寿命。
6.碳纤维复合材料:碳纤维复合材料是一种轻量化、高强度的材料,适合用于高速、高负荷的凸轮。
碳纤维复合材料具有较好的硬度和刚性,可以减小凸轮的质量和惯性,提高传动效率和精度。
7.钛合金:钛合金是一种耐高温、耐腐蚀性好的材料,适合用于高温、腐蚀性强的工作环境。
钛合金具有较好的耐热性和耐蚀性,可以确保凸轮在恶劣环境下的工作稳定性。
总的来说,选择凸轮材料要根据具体的工作环境、要求和条件来确定,综合考虑材料的硬度、耐磨性、耐热性、耐腐蚀性等因素,选择合适的材料才能确保凸轮的使用寿命和稳定性。
在实际的工程设计和制造中,需要根据具体情况综合考虑各种因素,选择最合适的凸轮材料。
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核壳微粒型磁性液体的制备及其流变性能顾瑞1,龚兴龙1,江万权2,郝凌云3,张忠4(1.中国科学技术大学近代力学系,中国科学院材料力学行为和设计重点实验室,安徽合肥 230027;2.中国科学技术大学化学系,安徽合肥 230026;3.阜阳师范学院,安徽阜阳 236032;4.国家纳米科学中心,北京 100080)摘要:使用单分散Fe/SiO2椭球型微纳复合胶粒作为磁性微粒,将其用吐温20做表面修饰并分散于油性基液中制备得到磁性液体;使用流变仪对这种新型磁流体的流变性能进行了研究。
结果表明,这种磁流体在承受垂直磁场方向的小剪切载荷时,其粘度会随磁感应强度的增加而变大;而当剪切率大于25s-1,其粘度又将减小并趋近于一个恒定值约0.5Pa·s;另外,其在承受小幅振荡剪切载荷时会表现出与典型磁流体不同的粘弹性特征。
关键词:磁性液体;核壳颗粒;流变性能中图分类号: 文章编号:Preparation and Mechanical Characterization of Magnetic Fluid withCore-Shell Particles,ZHANG Zhong GU Rui 112,GONG Xing-long ,JIANG Wan-quan , HAO Ling-yun 34(1. CAS Key Laboratory of Mechanical Behavior and Design of Materials, Department of Modern Mechanics, University of Science and Technology of China, Hefei 230027, China;2. Department of Chemistry, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; 3. Fuyang Normal College, Fuyang 236032, China; 4.National Center for Nanoscience and Technology, Beijing 100080, China)Abstract: Magnetic fluids were prepared by using monodispersed iron/silica (Fe/SiO2) ellipsoidal composite nanospheres as the magnetic materials,which were modified by Tween-20 and dispersed in an oily medium. The rheological properties of the magnetic fluids were studied in detail by rheometer. The Experimental investigation showed that increasing the magnetic field strength yielded an increase of the viscosity, while increasing shear rate leaded to a decrease of the viscosity and the value became a constant about 0.5 Pa·s when shear rate was larger than 25s-1; it was also indicated that the viscoelastic behavior of the magnetic fluids was different with that of the normal ones.Key words: Magnetic fluid; Core-shell particle; Rheological property0 引言磁性液体(又称磁流体),是一种胶体溶液,它兼具液体的流动性和固体的磁性,拥有十分独特的物理性能,且在重力场和磁场下不易沉淀和凝聚,因而在航空﹑电子﹑机械﹑冶金﹑石油化工﹑仪表等领域中得了广泛的应用。
同他胶体体系一样,磁性液体在热力学上是不稳定体系,并具有凝结不稳定性和动力学不稳定性[1]。
为使磁性颗粒能长期稳定地处于胶体状态,研究者对磁性颗粒、表面活性剂和基液作了很多研究,研究表明超微磁性颗粒的稳定性是磁流体研究的关键[2]。
磁性微粒既需要有较高的饱和磁化强度,又要有很强的抗氧化能力,因而可供选择的种类非常有限[3]。
而Fe O作为传统磁流体的34—————————————————————收稿日期:2007-08-30 修订日期:2008-2-29基金项目:国家重点基础研究发展计划资助项目(2007CB936803);中国科学院“百人计划”项目。
基本粒子,其较低的饱和磁化强度和较差的抗氧化能力限制了磁流体进一步的应用。
此外,选用铁氧体颗粒配制磁性液体通常还存在易沉降,在使用过程中出现凝聚等问题。
为解决这个问题,设计合成具有特殊结构和功能的核壳结构的磁性粒子来配制磁性液体是种选择。
核壳结构复合材料兼有核﹑壳组分的优异性能,并因微纳尺度上特定的核壳型复合,呈现出特殊的物理、化学性质[4],因而在光、电、磁、力等领域有着广泛的应用。
软磁性颗粒表层包裹上二氧化硅,可降低颗粒的表观密度,有效阻止颗粒的团聚、明显改善铁磁性材料在空气及后续加工过程中的稳定性[5]。
此外,非球形的颗粒若被应用到磁性液体中,则有可能表现出不同于传统磁性液体的流变性能。
基于这个思想,作者使用单分散二组分Fe/SiO2椭球型复合颗粒作为磁性颗粒制备得到一种新型的磁性液体,并对其流变性能进行了测试研究。
1 试样制备和试验方法1.1 试样制备从单分散橄榄型的α-Fe2O3粒子出发,采用“硬模板”合成单分散二组分α-Fe2O3/SiO2椭球型复合胶粒,再在高温环境中使用氢气将其还原为磁性的Fe/SiO2。
其制备过程在我们先前研究工作中已有所报道[6]。
通过改变反应试剂的加入量可满足在还原后不同厚度二氧化硅壳层的需求。
将制备得到的α-Fe2O3/SiO2置于石英舟内,通入纯氢气,在500℃下恒温6h反应。
待还原反应完成后继续保持氢气气氛直到装置自然冷却至室温,得到Fe/SiO2粒子,用其作为以下试验原料。
同时选用二甲基硅油和吐温(聚氧乙烯失水山梨醇脂肪酸酯)20分别作为基础油和表面活性剂来配制磁流体。
具体方法是:先在一定量的二甲基硅油中加入质量比占其13%的Fe/SiO2磁性微粒,搅拌均匀后再加入微粒质量5%的吐温20于混合液中,轻微加热油液并搅拌均匀一段时间,让磁性微粒充分分散均匀,即得到磁性液体。
1.2 试验方法Fe/SiO2磁性微粒的结构和表面形貌采用JEOL2000型高分辨电镜(HRTEM)和Sirion 200型扫描电子显微镜(SEM)分别观察得到。
微粒的磁性采用MPMSXL5型超导量子干涉仪(SQUID)测量。
Fe/SiO2磁性液体微粒在磁场下形成的链状结构采用日本Keyence公司的型号为VHX-100的高景深三维数码显微镜观察得到。
为了研究所得磁性液体的流变性能,使用奥地利Anton Paar公司的MCR301型平板式流变测试仪对其流变性能进行测试,具体包括磁粘性﹑屈服应力及其粘弹性行为等的测试研究。
测试是在25℃的恒温环境下进行的。
2 试验结果与讨论2.1 复合微粒的表征图1 (a-b)展示了Fe/SiO2的微观图像。
从扫描电镜(SEM)照片上能看到SiO2壳层表面很光滑,颗粒的单分散性良好。
由(b)图上看,核壳复合粒子有着相对明亮的壳层SiO2和颜色较暗的Fe内核。
内核卵形空腔的长短轴平均值分别为450和100nm,壳层厚度平均大小约为35nm。
内核由氧化铁转变为铁后,结构发生坍缩变形成短棒状,仍可基本保持在一维尺度。
这种产物的磁学特性由胶囊中的Fe内核决定。
如图3所示,Fe/SiO2颗粒在磁场强度为1200KA/m下的饱和磁导强度测得为77.98KA/m。
其矫顽力与剩余磁化强度值分别为23.10KA/m和9.41KA/m。
磁各向异性会强烈影响到磁滞回线的形状和矫顽力的大小。
非球形纳米短棒磁微粒中的较大磁各向异性会导致产生较大的矫顽力。
给出各图片(a ) SEM 形貌 (b )TEM 形貌图1. Fe/SiO 核壳复合微粒的形貌2Fig.1 SEM (a) and TEM (b) images of Fe/SiO core-shell composite particles22.2磁性液体的流变性能图2. Fe/SiO 2在室温下的磁滞回线Fig. 2 Magnetic hysteresis loops of Fe/SiO 2at room temperature磁场强度 /KA ⋅m-1[7]实验研究表明磁流体的流变性能与其微观结构有着重要关联。
磁流体中的磁性微粒会沿外磁场方向生成链状或团簇状的等大尺度的凝聚结构,它们强烈地影响了磁流体的流变性能。
图3是用 光学显微镜观察到的在外加磁场下,Fe/SiO 磁性液体中磁性微粒形成的链状聚集结构。
2•γ图4是在不同剪切率情况下,磁流体粘度η与磁感应强度的变化关系,图中可以观察到明显的磁粘性效应。
当较低时,粘度η随磁感应强度增加而变大;而当•γ•γ较高时, η会变得很小且基本给出各图片(a) 500 倍 (b) 1000倍图3. 在磁场作用下磁性液体内部形成的链状聚集结构形貌Fig. 3 Optical microscope images of the chain-like aggregates in the magnetic fluids while exposed to an externalmagnetic field , (a) 500 times, and (b) 1000 times.粘度 /P a ·s磁感应强度 /T图4. Fe/SiO 2磁流体粘度随磁感应强度的变化情况Fig. 4 The viscosity of the Fe/SiO 2 magnetic fluids as a function of magnetic fluxdensity for different shear rates.不随磁感应强度的增加而改变。
这是因为[8],磁性液体内部的磁微粒沿外磁场方向排布形成的链状结构,会受不与磁场方向平行的剪切流的影响,使链的方向与磁场方向有所偏离,与此同时,外磁场将作用产生一个磁扭矩来抵抗这个效应;当剪切率增大到一定程度时,磁液内的链状结构遭到破坏,因而磁液的粘度受外磁场的影响就变得很小。