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复合材料 科技 发展
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一种插层聚合纳米
复合材料
的结构特征
关键字:插层聚合 纳米
复合材料
结构特征
通过经典的排除体积理论建立了粘土片层间距理论计算公式,并对一种插层聚合纳米
复合材料
CAG-1的尺寸特征和微观结构进行探讨。通过理论计算、X-射线衍射以及扫描电镜照片中结构尺寸分析,得出CAG-1的片层厚度约为1nm,层间距离约为5nm,通过对扫描电镜合透射电镜照片中的结构分析得出CAG-1中聚合物部分在粘土之间形成层间结构,并且在整个区域形成有序的插层结构。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8612
Mg含量对Cf/Al
复合材料
的力学性能影响
关键字:
复合材料
基体合金化 界面反应 断裂机理
抑制或消除Cf/Al
复合材料
中的脆性界面相Al4C3一直是国内外研究重点,本文采用基体合金化手段,通过调整Al合金中的Mg含量来抑制Al4C3的生成。以高纯Al、Al-3.2Mg、Al-4.5Mg、Al-8.5Mg为基体,采用压力浸渗工艺制备了的单向石墨纤维(M40)增强铝基
复合材料
。结果表明:随着Mg含量的增加,
复合材料
的弯曲强度有显著提高,其中Al-8.5Mg的弯曲强度比高纯铝为基体的
复合材料
提高了914MPa,弹性模量为180GPa~190GPa。SEM断口分析表明,高...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8499
TiB2/Al
复合材料
的动态压缩性能与绝热剪切
关键字:金属基
复合材料
霍普金森压杆(SHPB) 高应变率 绝热剪切
本文采用霍普金森压杆(SHPB)研究了高体积分数TiB2/Al
复合材料
(55%~65%)的动态压缩性能,并对其在高应变率下的损伤机理进行了分析。结果表明,高体分TiB2/Al
复合材料
具有明显的应变率敏感性,随着体积分数的增加,其流动应力值表现为先升后降。在高应变率冲击下,
复合材料
表现为绝热剪切失效,且TiB2体积分数越高,
复合材料
越易绝热剪切。
复合材料
断面呈现分散分布的熔融铝,直径为50μm~200μm,这与应变局域化有关。尽管应变局...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8493
T700/AZ91D
复合材料
微观组织及其性能研究
关键字:镁基
复合材料
微观组织 热膨胀系数 抗弯强度
采用压力浸渗法制备纤维体积分数60%的T700/AZ91D
复合材料
。利用多种分析测试手段研究
复合材料
的力学性能及热膨胀性能。结果表明,碳纤维与基体合金发生界面反应,生成Al4C3。
复合材料
弯曲强度在937MPa左右,弯曲弹性模量达到133GPa。20℃~300℃温度区间内平行纤维方向的热膨胀系数仅为1.1×10-6/℃。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8491
亚微米Al2O3p/Al-Cu-Mg
复合材料
的时效行为
关键字:亚微米 Al2O3颗粒
复合材料
时效行为 DSC
本文采用压力浸渗法制备了Mg质量分数为2.0%和2.5%,体积分数为30%的0.15μm- Al2O3p/Al- Cu-2.0Mg和0.15μm-Al2O3p/Al-Cu-2.5Mg
复合材料
。利用硬度测试、DSC分析和TEM观察的方法研究了这两种
复合材料
及其基体合金的时效硬化行为。结果表明,加入Al2O3颗粒后,两种Mg含量的
复合材料
的硬度值明显高于基体合金;随Mg含量提高,峰时效温度提前,
复合材料
和基体合金的硬度值均略有增加。DSC分析发现,基体合金中存在明显的GPB...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8490
无压浸渗法制备Al2O3/Al
复合材料
的微观组织与力学性能
关键字:无压浸渗 Al2O3/Al
复合材料
Al2O3/Al
复合材料
由于具有高的比强度、比弹性模量,以及优异的耐磨性、耐蚀性和良好的尺寸稳定性,在航空、航天和汽车构件等方面有着广阔的应用前景。目前的制备方法有原位反应合成、粉末冶金法、搅拌铸造法和压力铸造法等,但都存在不足之处。而无压浸渗法工艺简单,可实现近终成型且不需要昂贵的设备,成本低廉,近年来引起了人们的极大兴趣。本文用无压浸渗法制备了Al2O3/Al
复合材料
,在900℃保温1h,10mm厚的预制块即可浸渗完...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8488
聚吡咯/碳纳米管
复合材料
载铂催化剂的制备与表征
关键字:聚吡咯,导电聚合物,碳纳米管,
复合材料
聚吡咯 (PPy) 作为导电聚合物中典型的一员,对许多化合物的氧化还原反应具有良好的催化作用[1~8],同时其多孔结构可为负载催化剂提供高比表面,被认为是甲醇氧化电催化剂Pt.高度分散的合适载体[9,10],有助于减少COads毒性中间物的形成,提高Pt催化性能[11~13]。然而,单一使用PPy的缺点是,聚吡咯自身的导电性较碳类材料差,会影响催化过程中电子的传递, 导致电流密度下降,稳定性也不如碳材料,限制其应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8472
原位聚合法制备纳米CaCO3/PVAc
复合材料
关键字:原位聚合法,纳米CaCO3,
复合材料
,溶液聚合,原位聚合
本文通过将纳米CaCO3先分散在VAc中,再进行VAc溶液聚合,以原位聚合的方法制得纳米CaCO3/PVAc
复合材料
。主要研究了纳米CaCO3在VAc中的最佳分散条件和VAc溶液聚合的最佳条件参数,对不同纳米CaCO3含量的
复合材料
进行红外、透射电镜表征和断裂强力、断裂伸长率等性能的测试。结果显示:CaCO3与PVAc存在化学键的结合,CaCO3在PVAc中呈纳米级分散,当纳米CaCO3质量分数为0.2%~0.3%时,该
复合材料
力学性能最佳。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8462
复合材料
压缩试验方法的对比分析与研究
关键字:
复合材料
压缩强度 试验方法 性能表征
自20世纪70年代初期以来,
复合材料
的压缩响应一直是致力研究的项目和试验课题,迄今为止,虽然已建立了多项用于测试
复合材料
压缩性能的试验标准(包括美国ASTM标准、材料供应商SACMA标准、中国国家标准等),但是还没有得到一个意见一致的方法。为了规范
复合材料
压缩性能的测试方法,获得可信的试验数据,本文对目前普遍采用的压缩试验方法进行了系统的分析和研究,详细给出了每个试验标准的使用范围、试验件和试验夹具的制备要求、...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8380
复合材料
夹层板结构脱胶检测小波分析
关键字:小波分析
复合材料
夹层板 脱胶 损伤检测
复合材料
夹层板在制造和长期的使用过程中,可能产生分层、裂纹、特别是脱胶等结构损伤,若不能即时发现和采取措施,运行中极可能导致结构损伤的迅速扩展,造成事故隐患。本文探索采用小波分析方法,研究夹层板结构的脱胶检测。利用被誉为“数学显微镜”的小波分析方法,对夹层板结构在动力学载荷激励下的应变响应信号,进行小波变换,通过分析小波变换系数中包含的奇点特征,对夹层板上脱胶信息进行识别,检测结构的脱胶状况。研究...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8378
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