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复合材料 科技 发展
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水泥基纳米
复合材料
压敏特性研究
关键字:纳米材料 水泥
复合材料
压敏性能
研究了添加纳米TiO2粒子砂浆在单调荷载及循环荷载下的压敏特性,及添加碳黑的水泥净浆的单调加载下的压敏特性。实验结果表明:在单调单向压力荷载时,添加纳米TiO2砂浆具有良好的压敏性能,其体积电阻率与压应力具有稳定而线性的对应关系;循环加载时,其体积电阻率的变化规律又能反映出材料的疲劳损伤情况。添加纳米碳黑砂浆在单调荷载下也具有较好的压敏特性,但稳定性稍差。在实验的基础上,本文探讨了水泥基纳米
复合材料
的压敏...
http://www.polymer.cn/research/ct_info125
纳米Al2O3/不饱和聚酯
复合材料
的制备及性能研究
关键字:纳米
复合材料
表面处理 分散工艺 性能
运用直接共混的方法,将改性后的纳米Al2O3粒子加入到不饱和聚酯树脂中,制得了纳米Al2O3/不饱和聚酯树脂
复合材料
。利用TEM和SEM,对不同表面处理和分散工艺下,纳米Al2O3粒子在不饱和聚酯树脂中的分散情况进行了观察,探索出较为合理的表面处理和分散工艺。对不同粒子含量的纳米
复合材料
的弯曲、冲击性能等进行了研究。结果表明,粒子含量为5%时纳米
复合材料
表现出较好的力学性能。
http://www.polymer.cn/research/ct_info75
Ti/Al2O3
复合材料
制备及其力学性能
关键字:Ti/Al2O3
复合材料
放电等离子烧结技术(SPS) 制备 性能
利用放电等离子烧结(SPS)制备了性能优异的40%(体积分数)Ti/Al2O3
复合材料
,其弯曲强度、断裂韧性、显微硬度和相对密度分别为897.29MPa、17.38MPa⋅m1/2、17.13GPa和99.24%。SEM和HREM对
复合材料
的微观结构分析发现,晶粒细化、位错环强化等是材料强度提高的主要原因;裂纹的偏转和桥联是材料韧性提高的关键所在。
http://www.polymer.cn/research/ct_info40
热致液晶共聚酯/蒙脱土纳米
复合材料
的制备与微结构
关键字:液晶共聚酯 蒙脱土 纳米
复合材料
剥离
采用一定量的有机蒙脱土和40 mol%的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)与60 mol%的对羟基苯甲酸(p-HBA)的原位乙酰化法反应,制备了PBT40-PHB60热致液晶共聚酯/蒙脱土纳米
复合材料
。实验结果表明液晶共聚酯和蒙脱土之间存在强烈的相互作用,蒙脱土以完全剥离的形态分散于液晶高分子形成了全剥离型的热致液晶共聚酯/蒙脱土纳米
复合材料
,其中LCP仍然表现出原有的向列型液晶行为,但液晶微区随蒙脱土含量的增加而明显细化,纹影结构...
http://www.polymer.cn/research/ct_info39
3D混杂梯度结构碳/碳
复合材料
微观结构和性能研究
关键字:碳/碳
复合材料
混杂梯度 Z-PIN 微观结构 层间性能
采用Z-PIN与粘胶基碳纤维毡、粘胶基碳纤维平纹织物、聚丙烯氰基碳纤维平纹织物制备了3D混杂梯度纤维预制体,多相碳素基体经丙烯等温化学气相渗透(ISO-CVI)和煤焦油沥青高压浸渍碳化(HPIC)复合工艺制备,分析研究了多相碳素基体的组织特征、Z向增强体对粘胶基碳纤维织物碳/碳
复合材料
(RCC)和聚丙烯氰基碳纤维织物碳/碳
复合材料
(ACC)层间性能的影响以及失效模式。碳基体的微观组织结构为各向同性层、光滑层和粗糙层多相复合体,...
http://www.polymer.cn/research/ct_info38
溶液法制备聚芳硫醚砜/玻纤布
复合材料
工艺初探
关键字:聚芳硫醚砜,玻纤布,
复合材料
,预浸渍
摘要:聚芳硫醚砜(PASS)具有一系列优异的性能[1],但是其熔体粘度高,稳定性差,容易发生热氧交联,难以成型加工[2]。砜基的存在使得PASS成为无定形态聚合物从而能够溶于特定的溶剂。提供了以溶液法制备PASS/.玻纤布
复合材料
的新途径。本实验室尝试以溶液法制备PASS/GFC
复合材料
并对工艺进行了探索。溶液法制备PASS/GFC中溶液粘度对树脂对纤维的浸渍效果直观重要,溶液粘度过高,树脂难以进入纤维束内部浸渍纤维;粘度过低,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19226
导热型聚苯硫醚
复合材料
的制备与性能研究
关键字:聚苯硫醚,尼龙,导热,
复合材料
目前在制备性能优异的聚苯硫醚(PPS)导热
复合材料
过程中,急待解决的问题是如何在尽量少的填料量下在基体中控制得到尽可能多的有效导热网链。本文在PPS中引入不相容的尼龙6(PA6)相,通过加工工艺控制,使导热填料石墨在PPS相中富集,制备PPS导热
复合材料
。以期在较低的导热填料量下,提高材料中导热网络形成的效率,从而获得具有较高热导率的PPS
复合材料
;另外引入PA6相能降低体系粘度,改善由于无机粒子填充而劣化的材料加...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19224
聚丙烯/石墨烯纳米
复合材料
的导电与增韧研究
关键字:纳米
复合材料
,石墨烯,聚丙烯,电导率,韧性
导电聚合物纳米
复合材料
具有密度低、比强度高和化学稳定性优良的特点,在抗静电包装和电磁屏蔽等领域具有广阔应用前景,一直受到学术界和工业界的广泛关注。虽然炭黑、碳纳米管和石墨烯等众多导电填料可以有效提高聚合物的导电性能, 但是导电填料的加入通常严重损坏聚合物的韧性[1-4]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19211
聚乙烯醇/黑色素纳米
复合材料
的构建与性能研究
关键字:聚乙烯醇,黑色素,纳米
复合材料
聚乙烯醇(PVA)是一种综合性能优异的水溶性高分子,可由非石油路线大规模生产,价格低廉,其耐油、耐溶剂及气体阻隔性能出众,在烃类溶剂、农药、石油等包装运输方面具有独特优势。由于PVA高分子链相邻羟基间易形成大量的分子内和分子间氢键,使其热分解温度与熔点接近,难以热塑加工。黑色素是结构单元中带有酚羟基和氨基的一类大分子,既可捕获自由基,又可与多羟基物质形成氢键。本文制备了PVA/黑色素纳米
复合材料
,并研究了...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19170
聚合物基纳米
复合材料
及其纤维成型
关键字:
复合材料
,纤维成型,组份设计,结构调控,功能纤维
聚合物基纳米
复合材料
是关系到国计民生、国防建设和经济
发展
的重要基础材料,其中纤维材料作为战略物资被列为国家战略性新型产业的重要组成部分[1]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19154
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