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聚四氟乙烯薄膜体中生长过程中形成。变形孪晶的生长同样可分为形核和长炳个个段。晶体变形的时先是以极快的速度薄片孪晶,常称之为“形核”然后通过李晶界扩展展来使孪晶增宽。就变形孪晶的萌生而言,一般需要较大的应力,例如,测得晶体孪生所需的分切应力应为,而滑移时临界分切务所只有在滑移受阻时,尼龙块生产,应力才可能累积起孪生所所需的数值,导致孪孪晶的萌生通常发生于晶体中应力高度集中的地方,如晶界等,但孪晶在萌生后的长大应力则相对较小,如在单晶中李晶形核时的局部应力必须超过为切变4成核后,只要应力略微超过·即可长大。因此,孪晶的长大速度极快,与冲击波速度相当。由于在孪生形成时,在极短的时间内有相当数量的能量被释放出来,尼龙块,因而有随明显的声响。是铜单晶在测得的拉伸曲线,开始塑性变形阶段的光。


填料对聚四氟乙烯的增强有弥散增强、粒子强和纤维增强,尼龙块供应,主要以粒子增强和纤维增强为主。这些粒子和纤维均匀地分布在聚四氟乙烯的基体内,也弥散地分布于材料表面;这样,聚四氟乙烯的抗压强度、弹性模量以及抗蠕变性能得到提高。当金属粒子填充聚四氟乙烯材料与金属对磨面接触时,在垂直载荷作用下,填料可以阻止金属凸峰深入聚四氟乙烯表层,聚四氟乙烯的变形也减小了;对偶件摩擦时,金属凸峰在PTFE表面的刨削深度小了,而与填充聚四氟乙烯表层中的金属粒子间的摩擦,成为固体润滑下的金属金属的摩擦,尼龙块型号,其磨损很小;对于纤维填料而言,纤维状材料扎根于PTFE基体内部,并以不同形态分布于表面,可以优先承受载荷,阻止了PTFE转移膜被推出摩擦区,减少了PTFE复合材料的磨损;另外聚四氟乙烯的大分子受到填料的牵制,不象纯聚四氟乙烯那样容易滑脱,填充聚四氟乙烯复合材料的耐磨性能得到了大幅度提高。


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