《表4 金属基复合材料性能高通量表征技术和应用领域[15~20, 24~30, 33, 85, 89~103]》

《表4 金属基复合材料性能高通量表征技术和应用领域[15~20, 24~30, 33, 85, 89~103]》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《金属基复合材料高通量制备及表征技术研究进展》


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由于金属基复合材料组分较金属复杂,其性能的高通量表征技术仍有待进一步发展。这里综述了数种有望应用于金属基复合材料高通量表征的方法,如光学显微镜、扫描电镜结合数字图像关联技术、差分干涉显微对比成像技术,以及基于光学显微镜、扫描电镜的原位拉伸实验等。上述方法可用于研究增强体含量、分布、形貌与复合材料界面、组织、力学性能、裂纹萌生及扩展等行为的相关性。此外金属基梯度复合材料表征的新方法——高通量组合法,可用于金属基梯度复合材料的快速表征、加速新材料的研发。其中,高通量透射微型组合技术实现了对双组分薄膜材料的检测以及二元薄膜相图的构建;高通量筛选传感器应用于金属、电解质、半导体以及绝缘体材料的成分检测,能够对单一样品中多种元素进行分析检测。此外,微观力学测试技术(如微观拉伸应力-应变测量、热应力和蠕变微悬臂梁测试、微观单压实验等)为金属基复合材料力学性能的高通量表征提供了有力的工具。有望应用于金属基复合材料高通量表征的方法如表4[15~20,24~30,33,85,89~103]所示。