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复合材料 科技 发展
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高分子纳米
复合材料
关键字:纳米
复合材料
,高分子,纳米粒子,多尺度
高分子纳米
复合材料
(polymeric nanocomposite)由于其优异的性能引起了人们的广泛关注。同单纯的聚合物材料相比,由聚合物和无机填充粒子组成的纳米
复合材料
具有很多优点,包括力学强度的增加、气体渗透性的下降、抗热能力的增强和导电性能的提高等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13706
BC/CMC
复合材料
的制备及性能研究
关键字:BC,CMC,
复合材料
,结晶,纤维
通过在培养过程中添加羧甲基纤维素钠对细菌纤维素进行结构修饰,制备了BC/CMC
复合材料
,研究了CMC用量及培养时间对其力学性能和溶胀性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info11260
树脂基
复合材料
浸润技术研究
关键字:
复合材料
,界面,浸润
影响
复合材料
性能很重要的一个因素是
复合材料
基体和增强体之间所形成的界面层状态,浸润性是影响界面的重要因素。
http://www.polymer.cn/research/dis_info11252
T700/6421
复合材料
层板低速冲击后损伤特性
关键字:
复合材料
,损伤阻抗,VID
对未增韧及增韧后的T700/6421
复合材料
层板进行了低速冲击试验,讨论了表面凹坑深度(D)、表面凹坑直径(R)、冲击后压缩强度(CAI)及冲击能量(E)的关系,并通过记录冲击过程中的接触力与时间的变化分析了冲击时的损伤过程。
http://www.polymer.cn/research/dis_info11235
功能有机/无机
复合材料
关键字:
复合材料
高分子 二氧化硅 碳纳米管
有机/无机复合纳米材料近年来一直是材料领域的热点研究方向之一,这类材料同时具备有机组分(比如结构可控、良好的光电性能)和无机组分(比如较好的热稳定性和机械性能)的优点,在航空航天、光电器件、分子催化等诸多领域有着重要的应用前景。本工作重点研究两类功能有机/无机复合体系:基于二氧化硅的共轭有机
复合材料
和基于高度取向碳纳米管的高分子
复合材料
,下面分别介绍。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10879
室温自修复环氧树脂及其
复合材料
关键字:自修复 环氧树脂 裂纹
复合材料
本工作以无需人工干涉的室温自修复为目的,基于外植式微胶囊自修复的原理,
发展
新型自修复环氧树脂及其
复合材料
。研究内容涉及环氧树脂/多硫醇固化剂双胶囊修复体系[2,3]、环氧树脂/三氟化硼乙醚络合物(BF3•O(C2H5)2)修复体系[4]等的制备和表征,力图在基本不降低材料力学性能的前提下,满足实现自修复功能所必需的能量供给和物质供给,促进修复剂组分在断裂面上快速反应,提高修复效率。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10870
聚乳酸/碳纳米管
复合材料
的制备
关键字:聚乳酸,碳纳米管,纳米
复合材料
分别用不同分子量的聚乳酸接枝、从碳纳米管表面引发开环聚合、用二氧化钛化学接枝以及高速剪切混合器等化学物理方法,对多壁碳纳米管进行化学修饰并与聚乳酸混合制备聚乳酸/碳纳米管纳米
复合材料
。通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)、拉曼光谱(Raman)、热失重分析(TGA)、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对其进行表征。发现改性剂是通过共价键接枝到多壁碳纳米管管壁上,并对
复合材料
的力学、热学、导电、电磁屏蔽及降解性能进行了系统研...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10771
低湿度抗静电型浅色PVC
复合材料
的制备与性能研究
关键字:PVC
复合材料
聚氯乙烯(PVC)由于其低成本和易于加工的塑料而应用于许多领域。但是PVC的表面电阻高达1013-1017Ω/sq,易产生静电,可导致电子元器件失效、化工库、油库、和煤矿起火爆炸等事故。添加抗静电剂是目前提高高分子材料抗静电性能的最常用的方法。目前常见的PVC抗静电剂大部分为迁移性的表面活性剂,其作用原理是小分子的抗静电剂迁移至材料表面吸水,抗静电能力对湿度的依赖性较大,低湿度下(<30%RH),其抗静电能力已基本丧失,不能...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10504
M40J/改性氰酸酯
复合材料
吸水性能研究
关键字:吸水 氰酸酯树脂
复合材料
本文讨论了氰酸酯树脂、环氧改性氰酸酯树脂、环氧树脂及其M40J碳纤维
复合材料
耐水煮性能。考察了几种体系的吸水率、吸水前后力学性能变化。结果表明,氰酸酯及其改性体系具有低的吸水率,力学性能无明显变化,
复合材料
吸水率低于浇铸体,但拉伸模量、剪切强度有一定程度下降,分析认为主要是由
复合材料
界面破坏引起的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8496
Al2O3/2024Al
复合材料
界面结构的HRTEM研究
关键字:铝基
复合材料
Al2O3颗粒 界面结构 HRTEM
利用HRTEM高分辨透射电子显微镜)研究了挤压铸造法制备的亚微米Al2O3颗粒增强2024Al基
复合材料
的界面微观结构。研究结果表明:
复合材料
界面干净,无任何反应物。在
复合材料
界面处,Al基体的(111)面与Al2O3颗粒表面保持多种界面关系:Al(111)//Al2O3( ),Al(111)//Al2O3( ),Al(111)//Al2O3( ),基体侧也可看到由于晶格错配而产生的刃位错。当基体与增强颗粒晶面间距接近时,基体可依赖增强颗粒表面结晶并长大,从晶...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8358
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