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詞條說明
拉伸試驗是指在承受軸向拉伸載荷下測定材料特性的試驗方法。利用拉伸試驗得到的數據可以確定材料的彈性極限、伸長率、彈性模量、比例極限、面積縮減量、拉伸強度、屈服點、屈服強度和其它拉伸性能指標。從高溫下進行的拉伸試驗可以得到蠕變數據。金屬拉伸試驗的步驟可參見ASTM E-8標準。塑料拉伸試驗的方法參見ASTM D-638標準、D-2289標準(高應變率)和D-882標準(薄片材)。ASTM D-2343
冷熱沖擊試驗箱又名高低溫沖擊試驗箱,冷熱循環試驗箱;用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、塑膠等行業,*工業、航天、兵工業、電子芯片IC、半導體陶瓷及高分子材料之物理性變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的理想測試工具執行滿足標準及試驗方法GJB150.5 溫度沖擊試驗GJ
拉伸強度檢測相關標準拉伸強度(tensile strength是指材料產生大均勻塑性變形的應力。(1)在拉伸試驗中,試樣直至斷裂為止所受的大拉伸應力即為拉伸強度,其結果以MPa表示。有些錯誤地稱之為抗張強度、抗拉強度等。(2)用儀器測試樣拉伸強度時,可以一并獲得拉伸斷裂應力、拉伸屈服應力、斷裂伸長率等數據。(3)拉伸強度的計算:ot=p/(bd)式中,ot為拉伸強度(MPa);p為大負荷(N);b
“鋰電池”,是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質溶液的電池。1912年鋰金屬電池較早由Gilbert N.Lewis提出并研究。20世紀70年代時,M.S.Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。由于鋰金屬的化學特性非常活潑,使得鋰金屬的加工、保存、使用,對環境要求非常高。隨著科學技術的發展,現在鋰電池已經成為了主流。?鋰電池大致可分為兩類:鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰
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