本书介绍通过分子结构设计制备具有不同链节结构、不同形态结构的聚芳醚腈基体树脂,再以钛酸钡铁电陶瓷纳米粒子和石墨烯为主要组分构筑多种具有不同微纳结构的功能填料,采用溶液共混、流延工艺技术制备得到聚芳醚腈基复合电介质薄膜材料,详细探究了不同微纳结构填料与不同聚集态结构聚合物基质对聚芳醚腈基复合薄膜热性能、力学性能、介电及储能性能的影响。
本书介绍通过分子结构设计制备具有不同链节结构、不同形态结构的聚芳醚腈基体树脂,再以钛酸钡铁电陶瓷纳米粒子和石墨烯为主要组分构筑多种具有不同微纳结构的功能填料,采用溶液共混、流延工艺技术制备得到聚芳醚腈基复合电介质薄膜材料,详细探究了不同微纳结构填料与不同聚集态结构聚合物基质对聚芳醚腈基复合薄膜热性能、力学性能、介电及储能性能的影响。
本教材是为满足非机械类本科专业学习基础力学知识的需求而编写的实用型教材。随着现代工程技术的快速发展,力学知识在多个学科领域中的应用日益广泛,尤其是在自动化、交通运输、测控技术与仪器等非机械类专业中,掌握基础的力学理论和应用能力已成为培养高素质应用型人才的重要环节。为此,本教材以“少学时、重基础、强应用”为编写原则,系统性地涵盖了工程中常用的材料力学基础知识及其实际应用,内容主要包括为合理设计构件的强度(构件抵抗破坏的能力)、刚度(构件抵抗变形的能力)、稳定性(压杆保持原有直线平衡状态的能力)的分析计算提供基本理论和计算方法。
本教材是为满足非机械类本科专业学习基础力学知识的需求而编写的实用型教材。随着现代工程技术的快速发展,力学知识在多个学科领域中的应用日益广泛,尤其是在自动化、交通运输、测控技术与仪器等非机械类专业中,掌握基础的力学理论和应用能力已成为培养高素质应用型人才的重要环节。为此,本教材以“少学时、重基础、强应用”为编写原则,系统性地涵盖了工程中常用的材料力学基础知识及其实际应用,内容主要包括为合理设计构件的强度(构件抵抗破坏的能力)、刚度(构件抵抗变形的能力)、稳定性(压杆保持原有直线平衡状态的能力)的分析计算提供基本理论和计算方法。