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  • 开孔压缩实验

     开孔压缩实验  compression testing of composite containing open hole  测量带有穿孔的试样的压缩性能的试验方法。与常规的压缩试验类似,试样的中心部位开一个圆形的或其他形状的穿孔。孔的大小视不同要求而定,圆孔直径一般不小于5mm。施加压缩载荷,直至试样破坏。测出应力-应变曲线,由此可算出开孔后的强度和模量。试样破坏模式与常规压缩试验不同,试验过程中孔的边缘易形成应力集中,有可能首先破坏。本方法可为复合材料螺栓连接设计提供性能数据,是评价复合材料性能和质量控制的一种新的试验方法。

  • 开坯

     开坯  见初轧(73)

  • 抗磁性

     抗磁性  diamagnetism  由于在材料内部形成诱导磁场的方向与外界磁场方向相反,材料表现出排斥外界磁场的现象。抗磁材料的磁导率都不大于1。抗磁性是一种量子力学效应:构成物质的每个原子附近的电子永恒地围绕原子核做轨道运动,外界磁场产生的电流总是试图阻止电子的运动;该电流的诱导磁场与外界磁场方向相反使材料表现出抗磁性。抗磁性是一种普遍现象,自然界中的任何材料都具有抗磁性。大多数材料抗磁性磁化率χv的数量级一般只有10-6。因此,多数材料的抗磁属性不会导致肉眼可观察的变化。铁磁、亚铁磁和顺磁材料也具有抗磁性;只是抗磁性对这些材料整体磁学行为的贡献非常小,以致可以忽略不计。超导材料表现出完全的抗磁性:根据迈斯纳效应,除了有限厚度的表层区域,超导材料的内部会完全阻止外界磁场的穿过。

  • 抗剪强度

     抗剪强度  见剪切强度(353)

  • 抗静电剂

     抗静电剂  antistatic agent  指添加或涂敷在聚合物制品表面,用以降低表面电阻,防止静电积累及由此引起的静电危害的化学助剂。在高分子材料表面涂敷抗静电剂或将抗静电剂混入其中,可加快静电荷扩散速度,从而使高分子材料具有抗静电性。一般认为材料表面电阻为109~1012Ω,即具有抗静电性。根据使用方式不同,抗静电剂一般分为外加型抗静电剂(也称涂敷型抗静电剂)和添加型抗静电剂(也称混炼型抗静电剂)两大类,主要品种有阴离子型抗静电剂、阳离子型抗静电剂、两性离子型抗静电剂、非离子型抗静电剂、金属纤维及炭黑型抗静电剂。抗静电剂在许多领域都得到广泛的应用,包括食品包装业、化妆品、电子产业、家用电器外壳、汽车外壳、电子仪表零部件、精密机械零部件等。

  • 抗静电纤维

     抗静电纤维  antistatic fiber  指在标准状态,体积比电阻值小于1010Ω·cm的纤维。抗静电纤维的静电荷逸散半衰期一般应小于60s。抗静电纤维有暂时性和耐久性两种。制备加工方法如下:表面处理法,是在纤维后加工过程中用离子或非离子型抗静电剂(表面活性剂)进行处理,提高纤维吸湿性,降低纤维比电阻。这种抗静电剂一般不耐洗涤,抗静电耐久性很差。但由于工艺简单,抗静电效果明显,可以大大改善纤维的后纺加工性能,有很强的实用性。树脂整理法,采用与纤维大分子结构相近,亲水性的聚合物整理剂,由于与纤维有较好的相容性,在纤维表面形成的抗静电膜,有较好的耐久性,但可能影响纤维手感,出现发硬、透气性变差。共聚法,是在聚合阶段引入抗静电单体或低聚体,可以制成耐久性抗静电纤维。复合纺丝和共混纺丝法,用掺有抗静电剂或导电材料的聚合物和常规聚合物进行复合纺丝或共混纺丝,制成并列型、皮芯型或海岛型耐久抗静电复合纤维,其中,共混纺丝法具有工艺简单、抗静电效果好、耐洗涤、能保持原纤维的风格和力学性能等优点,是广泛采用的抗静电纤维的加工方法。抗静电纤维作为服用纤维,可以加工成各种纺织品。用于制造各种常规服装、礼服和工作服,如医院的手术服、无菌服、防爆服、无尘眼、安全服等,亦可作汽车内装饰材料、地毯、矿山输送带、滤材、邮袋、锭带、帐篷等。

  • 抗菌剂

     抗菌剂  antibacterial agent  又称卫生整理剂。指添加到材料中可赋予材料抗菌性的物质,能够抑制细菌和霉菌繁殖,造成其难于生存的环境,而且效果可以持续较长时间的药剂。抗菌剂大致可以分为无机抗菌剂、有机抗菌剂和天然抗菌剂三大类。

  • 抗老化剂

     抗老化剂  见稳定剂(773)

  • 抗磨强度

     抗磨强度  resistance to abrasion  又称抗磨指数。材料抵抗磨料磨损的能力。根据磨料的受力状态,磨料磨损可分为低应力冲蚀或划伤、高应力切削和变形以及凿削磨损等三种。在评定材料的抗磨强度时也分别使用三种有代表性的试验设备。

  • 抗磨指数

     抗磨指数  见抗磨强度。

  • 抗凝聚剂

     抗凝聚剂  anti-coagulant  又称胶乳短期保存剂、倾点抑制剂和阻凝结剂。一种防止胶乳早期凝固的物质。从橡胶树割取的胶乳,由于受到细菌和酶的作用,胶乳中的蛋白质将会分解成游离的脂肪酸,并与镁盐结合形成不溶性的镁皂,镁皂会破坏胶乳的稳定性,使胶乳在几小时内即开始絮凝并凝固。抗凝固剂通常用来阻止细菌和酶的作用,可保持胶乳在加工前不凝固。这种抗凝固剂可以加在胶杯中,也可以加在收胶桶或运输车的容器中。

  • 抗凝血

     抗凝血  anticoagulant  可抑制凝血酶作用的现象。包括内源性或服用的物质或材料,分为抗凝血酶和抗凝血剂。抗凝血酶是一种由肝产生的糖蛋白,432个氨基酸组成。它包含三个二硫键和四种可能的糖基化位点。α-凝血酶是在血浆中发现的主要形式的抗凝血酶,它的四个糖基化位点各由一个低聚糖所占据。而居次要形式的β-凝血酶则保有一个未被占据的糖基化位点。抗凝血酶可灭活凝血系统几种酶类。抗凝血剂是一种用来防止血液凝固的物质。它包含多种不同的药物,常用的抗凝血药有:肝素,在体内外均有很强的抗凝作用,这是通过抗凝血酶来实现的,对凝血过程的多个环节均有抑制作用,其作用迅速,只能静脉给药;口服抗凝血药,常用的有双香豆素、华法令和新抗凝等,通过拮抗维生素K使肝脏合成凝血酶原及因子减少而抗凝。此外,蛇毒溶栓剂如去纤酶、抗栓酶和清栓酶可溶解已形成的血栓使血管再通。

  • 抗凝血表面改性

     抗凝血表面改性  anti-thrombogenetic modification of surface  指改变材料的表面物理化学性质,使其具有或提高抗凝血性能的表面改性技术。目前,抗凝血表面改性方法主要有以下几种。通过物理、化学方法对材料表面进行处理。a.改善表面的亲/疏水性能。表面的亲水性及自由能与血液成分在材料表面的吸附、变性等有密切联系。提高材料表面的亲水性,使材料表面自由能降低到接近血管内膜的表面自由能值,可取得抗凝血性能。b.使表面带负电荷。血液中的红细胞、白细胞、血小板及部分血浆蛋白质等在血液环境中呈电负性,使抗凝血生物材料表面也带上负电,可以减少血栓的形成。c.微相分离结构等方法。微相分离结构的高分子生物材料由于具有某种特定形态的表面软链段富集,能优先吸附血浆蛋白中的白蛋白,白蛋白具有抑制血小板黏附的作用。d.接枝两性离子聚合物。两性离子聚合物表面含有两性离子基团或阴阳离子端基基团混合物,带电端基官能团的溶剂化作用和氢键作用能使两性离子聚合物表面形成水合层,这种基于静电作用形成的水合层表面可有效阻抗非特异蛋白质吸附。 形成伪内膜的材料表面生物修饰方法。伪内膜(pseudointima) 表面是在材料与血液的界面上先沉积上纤维蛋白原、血细胞等,形成一个很薄的血栓层,继而成纤维细胞和内皮细胞在血栓层上生长,形成伪内膜。a.种植内皮细胞。血管内皮细胞存在于血管的内表面,形成了血液与组织之间的界面并调节血液-组织屏障。b.涂布白蛋白涂层。生物材料表面吸附的白蛋白(albumin,AL) 具有抗凝血性能,蛋白质和细胞不会黏附在天然白蛋白改性的生物材料表面,将白蛋白共价结合在生物材料表面对凝血过程有重要的影响。白蛋白不仅能减少血小板的黏附和聚集,还可降低纤维蛋白原的吸附和血浆蛋白质的吸附。c.引入生物活性物质。利用生物化学手段在材料表面固化某些能干扰血液与材料表面相互作用的生物活性物质,形成生物活性表面,可改善抗凝血材料的生物相容性,提高其抗凝血性能。这类方法将能抑制血栓形成的生理活性物质(如肝素、水蛭素、前列腺素等) 和溶解血栓的纤溶性活化酶(尿激酶)固定在材料表面,目前应用最广泛的方法之一是表面肝素化。

  • 抗热震性

     抗热震性  thermal shock resistance   又称耐热冲击强度、热稳定性。材料经受剧烈的温度变化或在一定起始温度范围内冷热交替而不致破坏的能力。与材料的热膨胀系数、弹性模量、热导率、拉伸强度及材料中气相、玻璃相的含量及其晶相的粒度等有关。检验方法有水浴法和气浴法两种。对结构陶瓷来说抗热冲击性又分为下列四种性能指标:第一抗热冲击断裂抵抗因子,它用标准抗弯试条按一定温差骤然冷却后其抗弯强度无明显降低时的最大温差数值来衡量;第二抗热冲击断裂抵抗因子,它是在第一抵抗因子的基础上再考虑材料的热导率所决定出的计算式;按照骤冷降温速率而定的第三抵抗因子;按照材料抵抗表面损伤而定出的第四、第五因子。可以用这些指标来综合衡量陶瓷材料的抗热震性。

  • 抗溶剂银纹性

     抗溶剂银纹性  solvent craze resistance  材料在溶剂作用下抵抗出现银纹的能力(参见抗银纹性,438)