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更新日期: 2025-05-28

攀鋼尾礦原位合成TiCN/Fe_3Si復(fù)合材料

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攀鋼尾礦原位合成TiCN/Fe_3Si復(fù)合材料 4.5

以攀鋼選鈦尾礦為主要原料,嘗試采用碳熱還原氮化法合成TiCN/Fe_3Si復(fù)合材料。為探明復(fù)雜體系過(guò)程反應(yīng)機(jī)理,對(duì)體系中可能發(fā)生的高溫反應(yīng)進(jìn)行了熱力學(xué)分析,并采用XRD和SEM對(duì)合成產(chǎn)物進(jìn)行表征。計(jì)算結(jié)果表明,1500℃下產(chǎn)物主晶相為T(mén)iC_(0.3)N_(0.7)和Fe_3Si,其中,TiC_(0.3)N_(0.7)顆粒大多呈彌散分布,平均尺寸約為5μm。

復(fù)合材料 (3)

復(fù)合材料 (3)

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復(fù)合材料 (3)

復(fù)合材料復(fù)合材料

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復(fù)合材料復(fù)合材料

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碳粉填充PTFE復(fù)合材料的研究 碳粉填充PTFE復(fù)合材料的研究 碳粉填充PTFE復(fù)合材料的研究

碳粉填充PTFE復(fù)合材料的研究

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碳粉填充PTFE復(fù)合材料的研究 4.5

對(duì)聚四氟乙烯(ptfe)填充不同含量的碳粉,經(jīng)配料、壓制、燒結(jié)等工藝后生產(chǎn)出ptfe復(fù)合試驗(yàn)材料,并對(duì)復(fù)合試驗(yàn)材料的相關(guān)物理性能進(jìn)行了測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明:碳粉含量的增加能明顯提高ptfe的耐磨性能,但也會(huì)使ptfe的脆性提高。

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高碳鋼與鈦絲反應(yīng)合成TiC/Fe復(fù)合材料的組織及耐磨性研究 高碳鋼與鈦絲反應(yīng)合成TiC/Fe復(fù)合材料的組織及耐磨性研究 高碳鋼與鈦絲反應(yīng)合成TiC/Fe復(fù)合材料的組織及耐磨性研究

高碳鋼與鈦絲反應(yīng)合成TiC/Fe復(fù)合材料的組織及耐磨性研究

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高碳鋼與鈦絲反應(yīng)合成TiC/Fe復(fù)合材料的組織及耐磨性研究 4.7

用鈦絲作為增強(qiáng)相加入到高碳鋼基體中,通過(guò)鑄造與熱處理的工藝,獲得絲狀碳化鈦增強(qiáng)復(fù)合材料。對(duì)復(fù)合材料的微觀組織、摩擦磨損行為進(jìn)行了系統(tǒng)研究。結(jié)果表明,制備得到的tic硬質(zhì)相,沿原來(lái)鈦絲方向分布均勻,尺寸為1~4μm。相對(duì)于高碳鋼標(biāo)準(zhǔn)試樣,該復(fù)合材料的耐磨性有了明顯的改善。

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樹(shù)脂基Fe-Si-B復(fù)合材料的制備及其介電性能

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樹(shù)脂基Fe-Si-B復(fù)合材料的制備及其介電性能 4.7

以樹(shù)脂為基體,制備了非晶fe-si-b質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%~80%的環(huán)氧樹(shù)脂基復(fù)合材料和酚醛樹(shù)脂基復(fù)合材料。利用xrd、sem對(duì)所制備的材料進(jìn)行物相組成和微觀形貌分析,利用阻抗分析儀對(duì)其電學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試分析。測(cè)試分析結(jié)果表明,隨著導(dǎo)電相含量的增加,復(fù)合材料介電常數(shù)、電導(dǎo)率均增加,且電導(dǎo)率和頻率之間呈較好的指數(shù)關(guān)系。電抗在整個(gè)測(cè)試頻段內(nèi)均為負(fù)值,且隨頻率增加而減小,復(fù)合材料為電容性。

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鋼基復(fù)合材料專(zhuān)刊 鋼基復(fù)合材料專(zhuān)刊 鋼基復(fù)合材料專(zhuān)刊

鋼基復(fù)合材料專(zhuān)刊

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鋼基復(fù)合材料專(zhuān)刊 4.4

鋼基復(fù)合材料是一種由德國(guó)弗萊貝格工業(yè)大學(xué)(technischeuniversitatbergakademiefreiberg,germany)合作研究中心(sfb799)研制的新型材料。該項(xiàng)研究從2008年開(kāi)始獲得德國(guó)研究基金會(huì)(deutscheforschungsgemeinschaft,dfg)的資助。在經(jīng)過(guò)四年的研究之后,該項(xiàng)目又獲得dfg的認(rèn)可,得到新一期的資助。因此,關(guān)于含有氧化鎂部分穩(wěn)定氧化鋯的亞穩(wěn)態(tài)奧氏體鋼復(fù)合材料的研究可以持續(xù)到2016年,屆時(shí)還可能申請(qǐng)最后一期資助。

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樹(shù)脂基復(fù)合材料合成紙 樹(shù)脂基復(fù)合材料合成紙 樹(shù)脂基復(fù)合材料合成紙

樹(shù)脂基復(fù)合材料合成紙

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樹(shù)脂基復(fù)合材料合成紙 4.7

山東華群新材料科技有限公司使用納米無(wú)機(jī)粉體和無(wú)毒樹(shù)脂為原料,經(jīng)混煉成形、多層共擠、納米涂布等多個(gè)生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)出一種樹(shù)脂基復(fù)合材料產(chǎn)品(又稱合成紙),其生產(chǎn)成本要比傳統(tǒng)纖維紙低20%以上。該產(chǎn)品既有傳統(tǒng)纖維紙的特性,可印刷、上色,還有柔軟堅(jiān)韌、防水防油、抗撕裂、耐磨損的特點(diǎn)。該產(chǎn)品還可制作成垃圾袋、化肥袋、購(gòu)物袋和壁紙等多個(gè)種類(lèi),應(yīng)用廣泛。該公司投資3.6億元建設(shè)的一期工程已經(jīng)投產(chǎn),可

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聚苯胺復(fù)合材料的合成 聚苯胺復(fù)合材料的合成 聚苯胺復(fù)合材料的合成

聚苯胺復(fù)合材料的合成

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聚苯胺復(fù)合材料的合成 4.6

近年來(lái)聚苯胺因其優(yōu)良的性能而備受關(guān)注,其合成方法和復(fù)合材料的性能一直是聚苯胺研究的重要內(nèi)容.本文主要介紹復(fù)合材料的合成方法.

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復(fù)合材料力學(xué)性能復(fù)合材料

復(fù)合材料力學(xué)性能復(fù)合材料

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復(fù)合材料力學(xué)性能復(fù)合材料 4.5

復(fù)合材料力學(xué)性能復(fù)合材料 百科名片 橡塑復(fù)合材料 復(fù)合材料(compositematerials),是由兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料,通過(guò)物理或化學(xué)的 方法,在宏觀上組成具有新性能的材料。各種材料在性能上互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng), 使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。復(fù)合材料的基體材料分為金 屬和非金屬兩大類(lèi)。金屬基體常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹(shù) 脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等。增強(qiáng)材料主要有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳 化硅纖維、石棉纖維、晶須、金屬絲和硬質(zhì)細(xì)粒等。 目錄 歷史 分類(lèi) 性能 成型方法 應(yīng)用 江蘇新型復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)園 展開(kāi) 編輯本段 歷史 復(fù)合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強(qiáng)粘土和已使用上 百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復(fù)合而成。20世紀(jì)40年代,因航空工業(yè)的需要,發(fā) 展了玻璃纖

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原位合成鋁基復(fù)合材料的制備方法研究進(jìn)展 原位合成鋁基復(fù)合材料的制備方法研究進(jìn)展 原位合成鋁基復(fù)合材料的制備方法研究進(jìn)展

原位合成鋁基復(fù)合材料的制備方法研究進(jìn)展

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原位合成鋁基復(fù)合材料的制備方法研究進(jìn)展 4.3

詳細(xì)闡述了近年來(lái)原位合成鋁基復(fù)合材料的制備方法和研究進(jìn)展。主要介紹了應(yīng)用較廣的固液反應(yīng)法、氣液反應(yīng)法、固固反應(yīng)法,并對(duì)每種反應(yīng)法所包含的具體制備方法的起源、概念及國(guó)內(nèi)外最新研究進(jìn)展進(jìn)行了介紹,對(duì)其優(yōu)、缺點(diǎn)也進(jìn)行了探討。

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復(fù)合材料 (2)

復(fù)合材料 (2)

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復(fù)合材料 (2) 4.7

一. 1、(知道)復(fù)合材料的定義:廣義定義:復(fù)合材料是由兩種或兩種以上異質(zhì)、異形、異性的 材料復(fù)合形成的新型材料。一般由基體組元與增強(qiáng)體或功能組元所組成。復(fù)合材料 (compositematerials),以下簡(jiǎn)稱cm。 狹義定義:通常研究的內(nèi)容)用纖維增強(qiáng)樹(shù)脂、金屬、無(wú)機(jī)非金屬材料所得的多相固體材料。 2、復(fù)合材料的組成:基體、增強(qiáng)體、界面 3、基體相功效:基體相是一種連續(xù)相材料,它把改善性能的增強(qiáng)相材料固結(jié)成一體,并起 傳遞應(yīng)力的作用; 4、增強(qiáng)相功效:增強(qiáng)相起承受應(yīng)力(結(jié)構(gòu)復(fù)合材料)和顯示功能(功能復(fù)合材料)的作用。 5、cm與化合材料、混合材料的區(qū)別: 多相體系和復(fù)合效果是復(fù)合材料區(qū)別于傳統(tǒng)的“混合材料”和“化合材料”的兩大特 征。 舉例:砂子與石子混合(混合材料),合金或高分子聚合物(單相材料) 6、復(fù)合材料的整體性能(復(fù)合效應(yīng))并

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復(fù)合材料·世界 復(fù)合材料·世界 復(fù)合材料·世界

復(fù)合材料·世界

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復(fù)合材料·世界 4.8

2013年第49屆法國(guó)巴黎jec復(fù)合材料展在法國(guó)巴黎凡爾賽門(mén)展覽中心成功舉辦,作為復(fù)合材料學(xué)術(shù)和產(chǎn)品陳列的綜合性盛會(huì),本屆展會(huì)展示了行業(yè)中的最新技術(shù)、新材料、新工藝、新方法,全面呈現(xiàn)了當(dāng)今國(guó)際最新產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨勢(shì)。本刊攜手

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復(fù)合材料水泥基復(fù)合材料

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復(fù)合材料水泥基復(fù)合材料 4.3

復(fù)合材料水泥基復(fù)合材料

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智能復(fù)合材料

智能復(fù)合材料

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智能復(fù)合材料 4.7

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復(fù)合材料

復(fù)合材料

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復(fù)合材料 4.6

復(fù)合材料:復(fù)合材料的基體材料分為金屬和非金屬兩大類(lèi)。金屬基體 常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹(shù)脂、橡 膠、陶瓷、石墨、碳等。增強(qiáng)材料主要有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、 芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維、晶須、金屬絲和硬質(zhì)細(xì)粒等 玻璃鋼:纖維強(qiáng)化塑料,一般指用玻璃纖維增強(qiáng)不飽和聚脂、環(huán)氧樹(shù) 脂與酚醛樹(shù)脂基體。以玻璃纖維或其制品作增強(qiáng)材料的增強(qiáng)塑料,稱 謂為玻璃纖維增強(qiáng)塑料,或稱謂玻璃鋼。由于所使用的樹(shù)脂品種不同, 因此有聚酯玻璃鋼、環(huán)氧玻璃鋼、酚醛玻璃鋼之稱。質(zhì)輕而硬,不導(dǎo) 電,機(jī)械強(qiáng)度高,回收利用少,耐腐蝕。可以代替鋼材制造機(jī)器零件 和汽車(chē)、船舶外殼等。 復(fù)合材料的概念是指一種材料不能滿足使用要求,需要由兩種或兩種 以上的材料復(fù)合在一起,組成另一種能滿足人們要求的材料 基本上分兩大類(lèi),即濕法接觸型和干法加壓成型。如按工藝特點(diǎn) 來(lái)分,有手糊成型、

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復(fù)合材料 復(fù)合材料 復(fù)合材料

復(fù)合材料

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復(fù)合材料 4.6

火花等離子燒結(jié)(sps)法制備al/金剛石復(fù)合材料日本大阪市工業(yè)研究所利用sps法由金剛石粉、鋁粉和鋁-50%(質(zhì)量)硅粉的混合物原料,于固體一液體共存的狀態(tài)下制備了金剛石顆粒彌散的鋁基復(fù)合材料。在sps過(guò)程中,復(fù)合材料于798k與876k溫度之間加熱歷時(shí)1.56ks,在金剛石與鋁基體界面上未發(fā)生反應(yīng)。所得復(fù)合材料具有優(yōu)良的熱傳導(dǎo)性。

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復(fù)合材料-論文

復(fù)合材料-論文

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復(fù)合材料-論文 4.6

航空航天復(fù)合材料現(xiàn)狀 摘要:簡(jiǎn)述了樹(shù)脂基復(fù)合材料的發(fā)展史;綜述了先進(jìn)復(fù)合材料工業(yè)上通常使用環(huán) 氧樹(shù)脂的品種、性能和特性;復(fù)合材料使用的增強(qiáng)纖維;國(guó)防、軍工及航空航天 用樹(shù)脂基復(fù)合材料;用于固體發(fā)動(dòng)機(jī)殼體的樹(shù)脂基體;用于固體發(fā)動(dòng)機(jī)噴管的耐 熱樹(shù)脂基體;火箭發(fā)動(dòng)機(jī)殼體用韌性環(huán)氧樹(shù)脂基體;樹(shù)脂基結(jié)構(gòu)復(fù)合材料;航天 器用外熱防護(hù)涂層材料;飛機(jī)結(jié)構(gòu)受力構(gòu)件用的高性能環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料;碳纖 維增強(qiáng)樹(shù)脂基復(fù)合材料在航空航天中的其它應(yīng)用。 關(guān)鍵詞:樹(shù)脂基體;復(fù)合材料;國(guó)防;軍工;航空航天;結(jié)構(gòu)復(fù)合材料 復(fù)合材料與金屬、高聚物、陶瓷并稱為四大材料。今天,一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的 復(fù)合材料工業(yè)水平,已成為衡量其科技與經(jīng)濟(jì)實(shí)力的標(biāo)志之一。先進(jìn)復(fù)合材料是 國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源泉。到2020年,只有復(fù)合材料才有潛力 獲得20-25%的性能提升。 環(huán)氧樹(shù)脂是優(yōu)良的反應(yīng)固化型性樹(shù)脂。在纖

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復(fù)合材料概念

復(fù)合材料概念

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復(fù)合材料概念 4.4

1總論 1)復(fù)合材料概念、命名、分類(lèi)及其基本性能。 概念:復(fù)合材料是由兩種或兩種以上物理和化學(xué)性質(zhì)不同的物質(zhì)組合而成的一種 多相固體材料。 命名:將增強(qiáng)材料的名稱放在前面,基體材料的名稱放在后面,再加上“復(fù)合材 料”。 基本性能:可綜合發(fā)揮各種組成材料的優(yōu)點(diǎn),使一種材料具有多種性能,具有天 然材料所沒(méi)有的性能??砂磳?duì)材料性能的需要進(jìn)行材料的設(shè)計(jì)和制備??芍瞥伤?需的任意形狀的產(chǎn)品。性能的可設(shè)計(jì)性是復(fù)合材料的最大特點(diǎn)。 2)聚合物基復(fù)合材料的主要性能 比強(qiáng)度、比模量大;耐疲勞性能好;減震性好;過(guò)載時(shí)安全性好;具有多種功能 性;有很好的加工工藝性。 3)金屬基復(fù)合材料的主要性能 高比強(qiáng)度、高比模量;導(dǎo)熱、導(dǎo)電性能好;熱膨脹系數(shù)小、尺寸穩(wěn)定性好;良好 的高溫性能;耐磨性好;良好的疲勞性能和斷裂韌性;不吸潮、不老化、氣密性 好。 4)陶瓷基復(fù)合材料的主要性能 強(qiáng)度高、硬度大、耐

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復(fù)合材料 (4)

復(fù)合材料 (4)

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復(fù)合材料 (4) 4.5

復(fù)合材料第一次作業(yè) 任選一種新型增強(qiáng)體,簡(jiǎn)述其制備原理和工藝,從微觀結(jié)構(gòu)分析其具有的性能,簡(jiǎn)述其可能的應(yīng)用。 以碳纖維增強(qiáng)體為例: 碳纖維的制造:高模量的碳(石墨)纖維可以通過(guò)有機(jī)先驅(qū)絲氧化(或稱不熔化)、碳化和隨后的 高溫石墨化的方法來(lái)制造。 主要步驟:a.穩(wěn)定化處理(也稱不熔化處理或預(yù)氧化處理):防止先驅(qū)絲在后來(lái)的高溫處理中熔 融或粘連;b.碳化熱處理:除先驅(qū)絲中非碳元素;c.石墨化熱處理:高溫加熱,使碳變成石墨結(jié)構(gòu),以 改善在第②步驟中所獲得的碳纖維的性能。 為了使碳纖維具有高模量,需改善石墨晶體或石墨層片的取向。因此,必須在每個(gè)步驟中實(shí)施 嚴(yán)格的控制牽伸處理。牽伸力量過(guò)小,擇優(yōu)取向不充分;牽伸力量過(guò)大,纖維過(guò)細(xì)過(guò)長(zhǎng),甚至斷裂。 下面介紹聚丙烯腈先驅(qū)絲碳(pan)纖維的制造 聚丙烯腈特性:pan,受熱分解不熔融; 原纖維制備工藝:濕法噴絲、干

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“豆莢”復(fù)合材料 “豆莢”復(fù)合材料 “豆莢”復(fù)合材料

“豆莢”復(fù)合材料

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“豆莢”復(fù)合材料 4.4

鋰離子電池是目前日常生活中使用最為廣泛的一種電池,但多種原因?qū)е缕浯嬖谑褂脡勖踢@一缺點(diǎn),其中電極退化問(wèn)題最讓科學(xué)家們苦惱。這是因?yàn)樵诓粩嗟姆烹姾统潆娺^(guò)程中,電池中的鋰離子會(huì)反復(fù)與金屬電極發(fā)生化學(xué)反應(yīng),

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原位自生鋅基復(fù)合材料零件的力學(xué)損傷研究 原位自生鋅基復(fù)合材料零件的力學(xué)損傷研究 原位自生鋅基復(fù)合材料零件的力學(xué)損傷研究

原位自生鋅基復(fù)合材料零件的力學(xué)損傷研究

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原位自生鋅基復(fù)合材料零件的力學(xué)損傷研究 4.3

采用重力鑄造工藝制備了原位自生硅相增強(qiáng)高鋁鋅基復(fù)合材料。應(yīng)用光學(xué)金相顯微鏡、掃描電子顯微鏡、拉伸試驗(yàn)等手段研究了復(fù)合材料的顯微組織、斷口形貌特征和力學(xué)損傷機(jī)理。結(jié)果表明:硅相含量越大,抗拉強(qiáng)度越小,復(fù)合材料的力學(xué)損傷越明顯;復(fù)合材料的斷裂裂紋主要起源于縮孔和疏松處。

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復(fù)合材料的原材料

復(fù)合材料的原材料

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復(fù)合材料的原材料 4.5

復(fù)合材料的原材料

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自修復(fù)的復(fù)合材料 自修復(fù)的復(fù)合材料 自修復(fù)的復(fù)合材料

自修復(fù)的復(fù)合材料

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自修復(fù)的復(fù)合材料 4.8

自修復(fù)復(fù)合材料是智能材料研究的重要方面。聚合物基體用于結(jié)構(gòu)材料時(shí),不論是宏觀還是微觀上都是容易破壞的,典型的就是沖擊破壞,微觀上卻是出現(xiàn)微裂紋。微裂紋影響材料的各種力學(xué)性能,如強(qiáng)度、剛度、尺寸穩(wěn)定性等,同時(shí)影響材料的熱性能、電性能、聲性能。自修復(fù)材料是一種智能材料,同時(shí)具有感知和激勵(lì)雙重功能。材料一旦產(chǎn)生微裂紋、缺陷,在無(wú)外界作用的情況下材料本身具有自我恢復(fù)的能力,如此可延長(zhǎng)產(chǎn)品的使用壽命,并提升產(chǎn)品的安全性。從自修復(fù)材料的提出、修復(fù)機(jī)理、修復(fù)類(lèi)型等方面進(jìn)行總結(jié)和評(píng)述。

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原位復(fù)合法制備碳納米管復(fù)合材料的研究進(jìn)展 原位復(fù)合法制備碳納米管復(fù)合材料的研究進(jìn)展 原位復(fù)合法制備碳納米管復(fù)合材料的研究進(jìn)展

原位復(fù)合法制備碳納米管復(fù)合材料的研究進(jìn)展

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原位復(fù)合法制備碳納米管復(fù)合材料的研究進(jìn)展 4.5

介紹了目前制備碳納米管復(fù)合材料的主要方法,綜述了原位復(fù)合法在制備碳納米管復(fù)合材料中的應(yīng)用。通過(guò)對(duì)現(xiàn)有碳納米管復(fù)合材料原位復(fù)合技術(shù)的工藝方法、工藝特點(diǎn)、材料性能以及目前應(yīng)用現(xiàn)狀等幾方面的討論,展示了該制備方法在實(shí)際應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)。

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