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在复合材料结构中,纤维的拉伸强度和弹性模量均很高 在复合材料结构中,基体纤维(例如,树脂)的拉伸强度比纤维的拉伸强度高 复合材料的比强度比铝合金的比强度低 复合材料的比模量比铝合金的比模量低
合成纤维织物和复合纤维织物 天然纤维织物和合成纤维织物 复合纤维织物和天然纤维织物 以上都不对
碳纤维树脂复合材料 碳纤维金属复合材料 碳纤维陶瓷复合材料等 碳纤维树脂复合材料、碳纤维复合材料、碳纤维金属复合材料和碳纤维陶瓷复合材料
不锈钢与碳纤维复合材料 钛合金与碳纤维复合材料 铝合金与碳纤维复合材料 石墨与碳纤维复合材料
增大增强纤维的直径可以改善复合材料的疲劳性能。 为复合材料提供了破损安全性。 使复合材料具有塑性材料的特性。 选用增强纤维的铺设方向和层数,使复合材料具有可设计性。
碳纤维增强酚醛树脂-聚四氟乙烯复合材料 玻璃纤维增强聚酰胺复合材料 石墨纤维增强铝基复合材料 合金纤维增强的镍基复合材料
碳纤维复合材料的基体是碳纤维 碳纤维复合材料的增强体是合成树脂 碳纤维复合材料具有韧性好、强度大、质脆质轻的特点 碳纤维复合材料具有可燃性
纤维增强复合材料 结构复合材料 碳纤维复合材料 功能复合材料 铝基复合材料
碳纤维增强复合材料 芳纶纤维复合材料 碳纤维复合材料 玻璃纤维复合材料
玻璃纤维聚酰胺树脂复合材料 玻璃纤维/聚酰胺树脂复合材料 聚酰胺材料 聚酰胺基玻璃纤维复合材料
短纤维增强复合材料 长纤维增强复合材料 金属基复合材料 颗粒增强复合材料
短纤维比连续纤维便宜。 连续纤维复合材料的制造方法灵活。 短纤维复合材料总是各相同性。 使短纤维定向排列比连续纤维容易。
纤维蛋白原、GPIb/Ⅸ 复合物、胶原 纤维蛋白原、GPⅡb/Ⅲa 复合物、胶原 纤维蛋白原、GPⅠa/Ⅱa 复合物、Ca 2+ 纤维蛋白原、GPⅡb/Ⅲa 复合物、Ca 2+ 纤维蛋白原、GPIb/Ⅸ 复合物、Ca 2+
纤维蛋白原、GP Ⅰ a/Ⅱa复合物、Ca 纤维蛋白原、GP Ⅰ b/Ⅸ复合物、胶原 纤维蛋白原、GP Ⅱ b/Ⅲa复合物、胶原 纤维蛋白原、GP Ⅱ b/Ⅲa复合物、Ca 纤维蛋白原、GP Ⅰ b/Ⅸ复合物、Ca
玻璃纤维聚酰胺树脂复合材料 玻璃纤维/聚酰胺树脂复合材料 聚酰胺材料 聚酰胺基玻璃纤维复合材料
玻璃纤维增强复合材料 芳纶纤维复合材料 碳纤维复合材料 玻璃纤维复合材料
纤维蛋白原、GPⅠa/Ⅱa复合物、Ca2+ 纤维蛋白原、GPⅠb/Ⅸ复合物、胶原 纤维蛋白原、GPⅡb/Ⅲa复合物、胶原 纤维蛋白原、GPⅡb/Ⅲa复合物、Ca2+ 纤维蛋白原、GPⅠb/Ⅸ复合物、Ca2+