常用材料的线膨胀系数
常用材料的线膨胀系数
常用材料的线膨胀系数线膨胀系数是衡量材料在温度变化时长度变化的比例系数。
它是描述线性热膨胀的一个重要物性参数,一般用来判断材料在热膨胀中的表现。
不同材料的线膨胀系数具有差异,下面将介绍一些常见材料的线膨胀系数。
金属材料是常见的材料之一、金属的线膨胀系数较高,普遍在10-6~20-6(1/°C)。
在金属中,铝和铁的线膨胀系数相对较高,约为23×10-6/°C和12×10-6/°C。
相比之下,铜和银的线膨胀系数相对较低,分别为16×10-6/°C和19×10-6/°C。
玻璃材料也是常用的材料之一、玻璃的线膨胀系数较低,一般在8-10×10-6/°C。
然而,不同类型的玻璃具有不同的线膨胀系数,例如普通玻璃的线膨胀系数约为9×10-6/°C,而石英玻璃的线膨胀系数则较低,仅为5.5×10-6/°C。
塑料材料是一类广泛应用的材料。
由于塑料是一种非晶态材料,其线膨胀系数较高,一般在60-80×10-6/°C。
然而,不同类型的塑料具有不同的线膨胀系数,例如聚乙烯的线膨胀系数约为150×10-6/°C,而聚四氟乙烯的线膨胀系数则较低,仅为12×10-6/°C。
陶瓷材料也是常见的材料之一、陶瓷的线膨胀系数一般较低,一般在4-10×10-6/°C。
不同类型的陶瓷具有不同的线膨胀系数,例如瓷砖的线膨胀系数约为6×10-6/°C,而搪瓷的线膨胀系数则较低,仅为4.5×10-6/°C。
综上所述,不同材料的线膨胀系数具有差异,这对于材料的热膨胀特性和工程应用中的设计有重要影响。
在使用和选择材料时,了解材料的线膨胀系数是必要的,以确保在温度变化时材料能够满足设计需求。
常用材料密度、线胀系数
单位:g/cm3 (1Kg/m3=1×10-3g/cm3)3 泡沫塑料0.24 泥煤0.29-0.5 5 工业用毛毡0.36 木炭0.3-0.57 焦炭0.36-0.53 8 烟煤粉0.4-0.79 木材0.4-0.75 10 皮革0.4-1.2 11 石墨(粉)0.45 12 石棉线0.45-0.55 13 熟石灰(粉)0.5 14 胶合板0.5615 褐煤0.6-0.8 16 高炉渣0.6-117 干煤灰0.64-0.72 18 汽油0.66-0.75 19 煤灰0.7 20 无烟煤0.7-1.0 21 锌烟尘0.7-1.5 22 粘土(块)0.7-1.5 23 煤油0.78-0.82 24 酒精0.825 烟煤0.8-1 26 橡胶夹布传动带0.8-1.2 27 造型砂0.8-1.3 28 石油(原油)0.8229 无烟煤粉0.84-0.89 30 软钢纸板0.931 竹材0.9 32 石蜡0.933 机油0.9-0.9 34 聚丙烯0.9-0.91 35 沥青0.9-1.5 36 聚苯乙烯0.91-1.07 37 聚乙烯0.92-0.95 38 纯橡胶0.9339 水(4℃) 1 40 ABS树脂 1.02-1.08 41 尼龙1010 1.04-1.15 42 聚苯醚 1.06-1.07 43 生石灰(块) 1.1 44 尼龙6/66 1.13-1.15 45 有机玻璃 1.18-1.19 46 盐酸 1.247 熟石灰 1.2 48 水泥(粉) 1.249 生石灰(粉) 1.2 50 电石 1.251 电木 1.2-1.4 52 石灰石(中小块)1.2-1.5 53 白云石(块) 1.2-2 54 褐铁矿 1.2-2.1 55 聚砜 1.24 56 纤维纸板/纤维板1.3-1.4 57 胶木/胶木板 1.3-1.4 58 酚醛层压板 1.3-1.45 59 锌精矿 1.3-1.7 60 铜精矿 1.3-1.8 61 工业橡胶 1.3-1.8 62 铅锌精矿 1.3-2.4 63 碎石 1.32-2 64 聚氯乙烯 1.35-1.4 65 赛璐珞 1.35-1.4 66 细砂(干) 1.4-1.65 67 粗砂(干) 1.4-1.9 68 聚甲醛 1.41-1.43 69 玻璃钢 1.4-2.1 70 电玉 1.45-1.55 71 砾石 1.5-1.9 72 橡胶石棉板 1.5-273 硝酸 1.54 74 平胶板 1.6-1.8 75 平炉渣 1.6-1.85 76 石灰石(大块) 1.6-2.0 77 粘土砖 1.7 78 锰矿 1.7-1.9 79 铁烧结块 1.7-2.0 80 铜矿 1.7-2.1 81 镁 1.74 82 镁合金 1.74-1.81 83 磷酸 1.78 84 硫酸(87%) 1.885 碎白云石 1.8-1.9 86 硅质耐火砖 1.8-1.9 87 细砂(湿) 1.8-2.1 88 褐铁矿 1.8-2.1 89 混凝土 1.8-2.45 90 砌砖 1.9-2.3 91 铅精矿 1.9-2.4 92 银10.593 石棉板1-1.3 94 铅/铅板11.3795 汞13.55 96 硬质合金(钨钴)14.4-14.9 97 金19.32 98 石棉布制动带 299 赤铁矿 2.0-2.8 100 粘土耐火砖 2.1101 镁砂粉 2.1-2.2 102 聚四氟乙烯 2.1-2.3 103 石英玻璃 2.2 104 硅藻土 2.2105 碳化钙(电石) 2.22 106 纤维蛇纹石石棉 2.2-2.4 107 石膏 2.2-2.4 108 高铬质耐火砖 2.2-2.5 109 镁砂(块) 2.2-2.5 110 耐高温玻璃 2.23111 陶瓷 2.3-2.45 112 石灰石 2.4-2.6 113 实验器皿玻璃 2.45 114 平板玻璃 2.5115 磁铁矿 2.5-3.5 116 镁铬质耐火砖 2.6117 大理石 2.6-2.7 118 花岗岩 2.6-3.0119 铝镍合金 2.7 120 工业用铝/铸铝合金2.7121 云母 2.7-3.1 122 石墨2-2.2 123 碳化硅 3.1 124 角闪石石棉 3.2-3.3 125 金刚石 3.5-3.6 126 普通刚玉 3.85-3.9 127 白刚玉 3.9 128 金刚砂 4129 锌铝合金 6.3-6.9 130 灰铸铁7131 轧锌7.1 132 锡7.29133 可锻铸铁7.3 134 锌板7.3135 锡基轴承合金7.34-7.75 136 白口铸铁7.55137 硅钢片7.55-7.8 138 无锡青铜7.5-8.2 139 铸钢7.8 140 钢材7.85141 碳钢7.85 142 工业纯铁7.87143 合金钢/镍铬钢7.9 144 不锈钢7.9145 高速钢8.3-8.7 含钨9%-18%146 黄铜8.4-8.85147 铸造黄铜8.62 148 锡青铜8.7-8.9149 轧制磷青铜8.8 150 冷拉青铜8.8151 镍铜合金8.8 152 纯铜8.9 紫铜153 镍8.9 154 锡基轴承合金9.33-10.68155 硬质合金(钨钴钛)9.5-12.4各种固体的线膨胀系数水和冰的体胀系数与温度的关系。
不同材料的线膨胀系数
不同材料的线膨胀系数引言:线膨胀系数是描述材料在温度变化下线性膨胀程度的物理量。
不同材料具有不同的线膨胀系数,了解材料的线膨胀系数对于工程设计和材料选择至关重要。
本文将介绍几种常见材料的线膨胀系数及其应用。
一、金属材料金属材料是一类常见的工程材料,其线膨胀系数较高。
在温度升高时,金属材料会发生线性膨胀,这会对工程构件的尺寸稳定性造成影响。
常见金属材料的线膨胀系数如下:1. 铝(Al):铝的线膨胀系数约为23×10-6/℃。
由于铝的线膨胀系数较大,常用于制造需要耐高温的零部件,如发动机缸体、汽车散热器等。
2. 铁(Fe):铁的线膨胀系数约为12×10-6/℃。
铁是常见的结构材料,在温度变化下会发生线性膨胀,因此在工程设计中需要考虑其线膨胀系数对结构的影响。
3. 钢(Steel):钢的线膨胀系数约为12×10-6/℃。
钢是一种常见的结构材料,广泛用于建筑、桥梁、船舶等领域。
在设计中需要考虑钢材的线膨胀系数,以保证结构的稳定性和安全性。
二、非金属材料非金属材料的线膨胀系数一般较低,但也存在一定的线膨胀性。
以下是几种常见的非金属材料及其线膨胀系数:1. 玻璃(Glass):玻璃的线膨胀系数约为9×10-6/℃。
玻璃在温度变化下会产生线性膨胀,因此在制造玻璃器皿或玻璃容器时需要考虑其线膨胀系数以避免破裂。
2. 陶瓷(Ceramic):陶瓷的线膨胀系数一般较低,约为5×10-6/℃。
陶瓷制品在高温环境下具有较好的稳定性和耐热性,适用于制造高温工艺设备和耐火材料。
3. 塑料(Plastic):塑料的线膨胀系数一般较低,约为5~10×10-6/℃。
塑料广泛应用于各个领域,如塑料制品、塑料管道等。
在设计塑料制品时需要考虑其线膨胀系数,以避免因温度变化引起的尺寸变形。
三、应用示例了解材料的线膨胀系数对于工程设计和材料选择非常重要。
以下是几个应用示例:1. 在制造精密仪器时,需要选择线膨胀系数较小的材料,以确保仪器在温度变化下的稳定性。
常用材料的线性膨胀系数
常用材料的线性膨胀系数线性膨胀系数是一个物质在温度变化时,长度或体积的变化比率。
常用材料的线性膨胀系数各不相同,下面将介绍几种常见材料的线性膨胀系数。
1.金属:金属的线性膨胀系数一般较小,在常温下通常不会引起显著的膨胀。
以下是一些常见金属的线性膨胀系数(单位:1/°C):-铝:2.4x10^-5-铜:1.7x10^-5-铁:1.2x10^-5-钢:1.2x10^-5-镍:1.3x10^-5-铅:2.3x10^-52.玻璃:玻璃由于是非晶体结构,其线性膨胀系数较大。
以下是一些常见玻璃的线性膨胀系数(单位:1/°C):-硼硅玻璃:3.3x10^-6-硅酸盐玻璃:8x10^-6-石英玻璃:5.5x10^-73.陶瓷:陶瓷材料的线性膨胀系数也较大,但具体数值因材料成分和制备方法而异。
以下是一些常见陶瓷材料的线性膨胀系数(单位:1/°C):-瓷砖:5x10^-6-磁性陶瓷:7x10^-6-普通陶瓷:6x10^-64.塑料和橡胶:塑料和橡胶的线性膨胀系数通常较大,并且会随温度的变化而变化。
以下是一些常见塑料和橡胶的线性膨胀系数(单位:1/°C):-聚乙烯:1.5x10^-4-聚丙烯:1.3x10^-4-聚氯乙烯(PVC):8x10^-5-丁苯橡胶:10x10^-5-丁腈橡胶:11x10^-55.混凝土和砖石:混凝土和砖石的线性膨胀系数相对较大,这是因为它们具有较高的热膨胀性。
以下是一些常见混凝土和砖石的线性膨胀系数(单位:1/°C):-混凝土:1x10^-5-砖石:1x10^-5需要注意的是,这些数值只是一般值,实际应用中可能会因材料的组合、制备工艺和温度范围的不同而有所变化。
此外,一些特殊材料可能具有更高或更低的线性膨胀系数。
常用材料的线膨胀系数一览表
常用材料的线膨胀系数一览表
不同温度下钢材的平均线膨胀系数值如表1所示。
非金属材料的线膨胀系数如表2所示
表1不同温度下钢材的平均线膨胀系数值
创作:欧阳语
表2非金属材料的线膨胀系数
材料名称线膨胀系数a, 1/°C材料名称线膨胀系数a, 1/°C
欧阳语创编
砖(20°C )
9.5x10-6
粘上质耐火制品(20〜1300*0
5.2x106 水泥、混凝土 (2O°C ) (10〜14) X10-6 硅质耐火制品(20〜1670°C ) 7.4x106 胶木、硬橡皮(2O°C ) (64〜77) X10-6 高品质耐火制品(20〜1200*0 6x106
赛璐珞(20〜100°C ) 100x10-6 刚玉制品
8.1x10-6
有机玻璃(20〜100D 130x10-6 陶瓷、工业瓷(管) (3〜6) X1O-6 辉绿岩板
1x10-6
石英玻璃 5.1x10-7 耐酸陶砖、陶板 (4.5〜6) xlO-6 花岗石
<8x10-6
不透性石墨板(浸渍型) 5.5x10-6 聚酰胺(尼龙6) (11 〜⑷ X10-5 硬聚氮乙烯(10〜60C ) 59x10-6 聚酰胺(尼龙1010) (14〜1.6) X10-5 玻璃後道(0-500°C ) <5x10-6 聚四氟乙烯(纯)
(1.1 〜2.56) X10-4
玻璃(20〜100°C )
4 〜11.5x10-6
时间:2021.03.01。
各种材料的膨胀系数
各种材料的膨胀系数膨胀系数是用来描述材料在温度变化时的体积膨胀或收缩程度的物理量,通常用数值表示。
不同材料的膨胀系数有很大差异,下面将介绍几种常见材料的膨胀系数。
1.金属材料金属在温度升高时会发生热胀冷缩的现象,即体积会随温度的变化而发生变化。
金属的膨胀系数一般较小,一般在10^-5/℃的数量级。
不同金属的膨胀系数也有所差异,以下是一些金属材料的膨胀系数:-铝:23.1×10^-6/℃-铁:12×10^-6/℃-铜:16.6×10^-6/℃-镍:12.8×10^-6/℃-钛:8.5×10^-6/℃2.陶瓷材料陶瓷材料通常是由氧化物、氮化物或碳化物等化合物组成,具有较高的化学稳定性和硬度。
由于其结构的特殊性,陶瓷材料的膨胀系数一般比金属大,一般在10^-6/℃的数量级。
以下是一些常见陶瓷材料的膨胀系数:-硅酸铝:7.6×10^-6/℃-硅酸锆:8.5×10^-6/℃-氧化铝:8.4×10^-6/℃-碳化硅:4.5×10^-6/℃3.高分子材料高分子材料是由大分子聚合而成,其分子链的构型和密度决定了其膨胀系数。
由于分子链之间的相互作用力较弱,高分子材料的膨胀系数一般较大,一般在10^-4/℃的数量级。
以下是一些常见高分子材料的膨胀系数:-聚乙烯:100×10^-6/℃-聚丙烯:105×10^-6/℃-聚氯乙烯:800×10^-6/℃-聚苯乙烯:90×10^-6/℃-聚酯:60×10^-6/℃4.玻璃材料玻璃是一种非晶态的固体材料,其膨胀系数与具体的玻璃成分和制备工艺有很大的关系。
一般玻璃的膨胀系数在10^-6/℃的数量级。
以下是一些常见玻璃材料的膨胀系数:-硼硅酸盐玻璃:3.3×10^-6/℃-硼酸铝玻璃:4.0×10^-6/℃-硼硅酸钠玻璃:6.5×10^-6/℃-硼酸铝钠玻璃:14×10^-6/℃需要注意的是,上述数值仅为一些典型材料的膨胀系数,实际应用中可能会有较大的差异,特别是计算精度较高的领域。
常用材料的线膨胀系数一览表
常用材料的线膨胀系数一览表
不同温度下钢材的平均线膨胀系数值如表1所示。
非金属材料的线膨胀系数如表2所示
表1不同温度下钢材的平均线膨胀系数值
创作:欧阳语
表2非金属材料的线膨胀系数
材料名称线膨胀系数a, 1/°C材料名称线膨胀系数a, 1/°C
欧阳语创编
砖(20°C )
9.5x10-6
粘上质耐火制品(20〜1300*0
5.2x106 水泥、混凝土 (2O°C ) (10〜14) X10-6 硅质耐火制品(20〜1670°C ) 7.4x106 胶木、硬橡皮(2O°C ) (64〜77) X10-6 高品质耐火制品(20〜1200*0 6x106
赛璐珞(20〜100°C ) 100x10-6 刚玉制品
8.1x10-6
有机玻璃(20〜100D 130x10-6 陶瓷、工业瓷(管) (3〜6) X1O-6 辉绿岩板
1x10-6
石英玻璃 5.1x10-7 耐酸陶砖、陶板 (4.5〜6) xlO-6 花岗石
<8x10-6
不透性石墨板(浸渍型) 5.5x10-6 聚酰胺(尼龙6) (11 〜⑷ X10-5 硬聚氮乙烯(10〜60C ) 59x10-6 聚酰胺(尼龙1010) (14〜1.6) X10-5 玻璃後道(0-500°C ) <5x10-6 聚四氟乙烯(纯)
(1.1 〜2.56) X10-4
玻璃(20〜100°C )
4 〜11.5x10-6
时间:2021.03.01。
常用材料的线膨胀系数一览表
常用材料的线膨胀系数一览表不同温度下钢材的平均线膨胀系数值如表1所示。
非金属材料的线膨胀系数如表2所示表1不同温度下钢材的平均线膨胀系数值在下列温度与20℃之间的平均线膨胀系数,“α”,10-6×℃-1材料-196-150-100-50050100150200250300350400450500550600650700750800碳素钢、碳钼钢、9.1低铬钼钢(至Cr3Mo)9.449.8910.3910.76 11.12 11.5311.88 12.25 12.5612.90 13.2413.5813.93 14.22 14.42 14.6214.74 14.90 15.02—铬钼钢(Cr5Mo~8.468.909.369.7710.16 10.52 10.9111.15 11.39 11.6611.90 12.15 12.3812.63 12.86 13.05 13.1813.35 13.48 13.58—Cr9Mo)奥氏体不锈钢14.67 15.08 15.45 15.9716.28 16.54 16.8417.06 17.2517.4217.61 17.79 17.9918.19 18.34 18.58 18.7118.87 18.97 19.07 19.29(Cr18-Ni9)高铬钢(Cr13、7.748.108.448.959.299.599.9410.20 10.45 10.6710.96 11.19 11.4111.61 11.81 11.97 12.1112.21 12.32 12.41—Cr17)Cr25-Ni20蒙纳尔(Mone1)Ni67-Cu30铝灰铸铁青铜17.82 18.73 19.58 20.7921.73 22.52 23.3823.94 24.44 24.9425.42———————————————————————15.8415.98 16.05 16.0616.07 16.1116.1316.17 16.33 16.56 16.6616.91 17.14 17.20—9.9911.06 12.13 12.8313.26 13.69 14.1614.45 14.74 15.0615.36 15.6715.9816.28 16.60 16.90 17.1517.47 17.77 18.07—10.3910.68 10.97 11.2611.55 11.85 12.1412.42 12.71—15.12 15.44 15.76 16.3516.97 17.51 18.0718.23 18.40 18.5518.73 18.8819.0419.20 19.34 19.49 19.7119.85—黄铜Cu70-Ni3014.76 15.03 15.34 15.9216.56 17.11 17.6218.19 18.38 18.7719.14 19.50 19.8920.27 20.66 21.05 21.3421.77—11.97 12.65 13.43 13.9914.48 14.94 15.4115.69 15.99——————————————表2非金属材料的线膨胀系数材料名称砖(20℃)水泥、混凝土(20℃)胶木、硬橡皮(20℃)赛璐珞(20~100℃)有机玻璃(20~100℃)辉绿岩板耐酸陶砖、陶板不透性石墨板(浸渍型)硬聚氯乙烯(10~60℃)玻璃管道(0~500℃)玻璃(2O~100℃)线膨胀系数a,1/℃9.5×10(10~14)×10-6(64~77)×10-6100×10-6-6130×101×10-6(4.5~6)×10-65.5×10-659×10-6-6≤5×104~11.5×10-6-6材料名称粘土质耐火制品(20~1300℃)硅质耐火制品(20~1670℃)高品质耐火制品(20~1200℃)刚玉制品陶瓷、工业瓷(管)石英玻璃花岗石聚酰胺(尼龙6)聚酰胺(尼龙1O10)聚四氟乙烯(纯)线膨胀系数a,1/℃5.2×107.4×1066×1068.1×10-6-6(3~6)×1O5.1×1O-7<8×1O-6(11~14)×10-5(1.4~1.6)×10-5-4(1.1~2.56)×106。
(完整版)常用材料的线膨胀系数一览表
聚四氟乙烯(纯)
5.2×106
7.4×106
6×106
8.1×10-6
(3~6)×1O-6
5.1×1O-7
<8×1O-6
(11~14)×10-5
(1.4~1.6)×10-5
(1.1~2.56)×10-4
17.42
17.61
17.79
17.99
18.19
18.34
18.58
18.71
18.87
18.97
19.07
19.29
高铬钢(Cr13、Cr17)
7.74
8.10
8.44
8.95
9.29
9.59
9.94
10.20
10.45
10.67
10.96
11.19
11.41
11.61
11.81
11.97
12.11
12.21
12.32
12.41
—
Cr25-Ni20
—
—
—
—
—
—
15.84
15.98
16.05
16.06
16.07
16.11
16.13
16.17
16.33
16.56
16.66
16.91
17.14
17.20
—
蒙纳尔
(Mone1)
Ni67-Cu30
9.99
11.06
12.13
12.83
13.26
13.69
(64~77)×10-6
100×10-6
130×10-6
1×10-6
(4.5~6)×10-6
常用材料的线膨胀系数一览表
常用材料的线膨胀系数一览表
不同温度下钢材的平均线膨胀系数值如表1所示。
非金属材料的线膨胀系数如表2所示
表1不同温度下钢材的平均线膨胀系数值
创作:欧阳语
表2非金属材料的线膨胀系数
材料名称线膨胀系数a, 1/°C材料名称线膨胀系数a, 1/°C
欧阳语创编
砖(20°C )
9.5x10-6
粘上质耐火制品(20〜1300*0
5.2x106 水泥、混凝土 (2O°C ) (10〜14) X10-6 硅质耐火制品(20〜1670°C ) 7.4x106 胶木、硬橡皮(2O°C ) (64〜77) X10-6 高品质耐火制品(20〜1200*0 6x106
赛璐珞(20〜100°C ) 100x10-6 刚玉制品
8.1x10-6
有机玻璃(20〜100D 130x10-6 陶瓷、工业瓷(管) (3〜6) X1O-6 辉绿岩板
1x10-6
石英玻璃 5.1x10-7 耐酸陶砖、陶板 (4.5〜6) xlO-6 花岗石
<8x10-6
不透性石墨板(浸渍型) 5.5x10-6 聚酰胺(尼龙6) (11 〜⑷ X10-5 硬聚氮乙烯(10〜60C ) 59x10-6 聚酰胺(尼龙1010) (14〜1.6) X10-5 玻璃後道(0-500°C ) <5x10-6 聚四氟乙烯(纯)
(1.1 〜2.56) X10-4
玻璃(20〜100°C )
4 〜11.5x10-6
时间:2021.03.01。
各种材料的膨胀系数
各种材料的膨胀系数膨胀系数是一个材料在温度变化时的膨胀程度的度量。
温度升高会导致材料体积膨胀,反之则会导致材料体积收缩。
不同材料的膨胀系数是不同的,下面将介绍几种常见材料的膨胀系数。
1.金属材料:-铝材:膨胀系数为23.1×10^-6/℃。
铝材是一种轻质金属,常用于制造航空器、汽车部件等。
-铜材:膨胀系数为16.7×10^-6/℃。
铜具有良好的导电和导热性能,常用于电器线路和管道。
-钢材:膨胀系数为12×10^-6/℃。
钢材是一种常用的结构材料,具有较高的强度和耐久性。
2.非金属材料:-混凝土:膨胀系数为10×10^-6/℃。
混凝土是一种常用的建筑材料,其膨胀系数较小。
-陶瓷:膨胀系数因不同种类而异,一般在4-10×10^-6/℃之间。
陶瓷是一种烧结材料,用于制造瓷器、卫生洁具等。
-玻璃:膨胀系数因不同类型而异,一般在5-10×10^-6/℃之间。
玻璃是一种无机非晶体材料,具有较低的膨胀系数。
-塑料:膨胀系数因不同类型而异,一般在60-400×10^-6/℃之间。
塑料是一种常见的可塑性材料,应用广泛。
3.复合材料:-碳纤维复合材料:膨胀系数因不同类型而异,一般在1-2×10^-6/℃之间。
碳纤维复合材料具有高强度、高刚度和低密度等优点,广泛应用于航空航天、汽车和体育器材等领域。
-玻璃纤维复合材料:膨胀系数因不同类型而异,一般在5-10×10^-6/℃之间。
玻璃纤维复合材料具有良好的耐腐蚀性能和较低的膨胀系数,用于制造船舶、储罐和管道等。
此外,需要注意的是,材料的膨胀系数还受到其他因素的影响,如材料的晶格结构、化学成分等。
因此,在实际应用中,需要根据具体材料和使用条件来选择合适的材料。