中文名 | 竹材塑料復(fù)合材料的界面及表面處理理論的研究 | 依托單位 | 北京林業(yè)大學(xué) |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙立 | 項(xiàng)目類別 | 面上項(xiàng)目 |
研究高強(qiáng)度(-196℃時為-1300MPa),高韌性(-196℃時為200J)的Ni9鋼在拉伸和-196℃沖擊時,組織結(jié)構(gòu)在變形—斷裂時的動態(tài)和準(zhǔn)動態(tài)行為及其與宏觀強(qiáng)度和韌性關(guān)系。證明機(jī)械不穩(wěn)定的γ′的有益作用很小,熱不穩(wěn)定的γ′則有害。γ′相的穩(wěn)定性隨回火溫度提高或回火時間延長而下降。應(yīng)變誘導(dǎo)馬氏體相變是最有效的增韌機(jī)制;微裂紋增韌機(jī)制則對485℃回火的α γ′三明治式組織最為有效。低溫韌性與裂尖行程的鈍化部份所占分量相對應(yīng)。發(fā)現(xiàn)并闡明抵抗沖擊的組織自調(diào)節(jié)機(jī)制。發(fā)現(xiàn)細(xì)晶高韌性Ni9鋼在拉伸時的聲發(fā)射強(qiáng)度隨應(yīng)變速率的提高而降低,這與公認(rèn)的理論模型相反。建立了界面位錯與晶內(nèi)位錯運(yùn)動的統(tǒng)一模型圓滿解釋了這一反?,F(xiàn)象。 2100433B
批準(zhǔn)號 |
39170624 |
項(xiàng)目名稱 |
竹材塑料復(fù)合材料的界面及表面處理理論的研究 |
項(xiàng)目類別 |
面上項(xiàng)目 |
申請代碼 |
C1603 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
趙立 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
北京林業(yè)大學(xué) |
研究期限 |
1992-01-01 至 1994-12-31 |
支持經(jīng)費(fèi) |
3.5(萬元) |
水泥復(fù)合材料的主要特征咱不羅嗦了,對于路橋,一個是增強(qiáng),一個是自修復(fù)。增強(qiáng)材料有金屬,有機(jī),無機(jī)纖維,比如鋼纖維,玻璃纖維,碳纖維,芳族聚酰亞胺等等。自修復(fù)機(jī)敏水泥以自感知,自診斷,自適應(yīng),自修復(fù)以及...
樹脂基復(fù)合材料、聚合物基復(fù)合材料、高分子基復(fù)合材料區(qū)別???
你指的是碳纖維復(fù)合材料吧,增強(qiáng)材料是碳纖維,主要取決于基體材料。比如炭/炭復(fù)合材料,是碳纖維增強(qiáng)炭(石墨)基體的復(fù)合材料,屬于無機(jī)材料,主要應(yīng)用于高溫、摩擦方面;碳纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料,是有...
目前以石油為原料的塑料、纖維、合成橡膠等合成有機(jī)高分子材料的用量越來越大,并且還在快速增長。但在實(shí)際使用中人們逐漸發(fā)現(xiàn)這類材料存在許多表面問題,如表面硬度低、阻隔性差、難印刷、難粘接、產(chǎn)生靜電、生物相...
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評分: 4.5
為提高麥秸稈纖維與聚丙烯(polypropylene,PP)基體的界面結(jié)合力,采用復(fù)合處理法對麥秸稈纖維進(jìn)行表面處理:分別Na OH、乙酸溶液、Na OH和乙酸方法先對麥秸稈纖維進(jìn)行預(yù)處理,再復(fù)合偶聯(lián)劑法處理麥秸稈,探討不同表面處理麥秸稈對制備木塑復(fù)合材料的性能的影響;結(jié)果表明:經(jīng)乙酸復(fù)合處理的木塑復(fù)合材料拉伸性能最好;經(jīng)Na OH復(fù)合處理的木塑復(fù)合材料沖擊性能最好;經(jīng)過乙酸復(fù)合處理的材料熔體流動性最高。
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頁數(shù): 4頁
評分: 4.8
通過動態(tài)法研究了浸潤粉層的液體質(zhì)量的平方隨時間的變化規(guī)律,測定了不同探測液對花生殼的接觸角。采用平衡接觸角儀測定了探測液對改性聚乙烯的接觸角,進(jìn)而根據(jù)Focks理論推導(dǎo)出花生殼和改性聚乙烯的表面自由能及其極性分量和非極性分量,并計算出花生殼粉/聚乙烯復(fù)合材料的界面張力和黏附功。結(jié)果表明:相容劑Bondyram 5108的加入,使聚乙烯的極性分量和非極性分量都不同程度地增加,改善了花生殼粉在聚乙烯基體中的分散性,降低了復(fù)合材料的界面張力,增大了黏附功。
碳纖維增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料因具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、良好的塑性和導(dǎo)熱性等特點(diǎn),被認(rèn)為是理想的功能材料和結(jié)構(gòu)材料,有望應(yīng)用于航天航空、軍事和汽車工業(yè)等領(lǐng)域。本項(xiàng)目以碳纖維編制布增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料為研究對象,研究碳纖維與基體結(jié)合過程中的界面反應(yīng)行為,以及凝固過程中鍍層工藝和外場對界面行為的影響,為碳纖維增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的制備方法提供理論指導(dǎo)。本項(xiàng)目經(jīng)過三年研究,取得如下結(jié)果: 1、提出一種半固態(tài)鑄軋法制備碳纖維布增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的工藝,利用壓力場促使鋁基體和碳纖維編織布的界面結(jié)合。借助模擬計算建立了溫度參數(shù)和塑性變形量間的關(guān)系,闡釋變形機(jī)制。通過調(diào)控外加壓力和金屬流動性,實(shí)現(xiàn)了鋁熔體對碳纖維布的完全滲進(jìn)。碳纖維編織布增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料板材能夠在彎曲變形中提供良好的強(qiáng)化效果。 2、得到基體和纖維的滲進(jìn)規(guī)律,闡釋電磁誘導(dǎo)的滲浸轉(zhuǎn)變機(jī)制。在液態(tài)復(fù)合過程中引入脈沖磁場,實(shí)現(xiàn)了金屬熔體對編織布的滲浸過程由逐層滲浸方式向梯度同步滲浸方式轉(zhuǎn)變。電磁場引入的磁致壓力促進(jìn)增加熔體滲浸深度。以此為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)了電磁鑄造法制備碳纖維布增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料。 3、設(shè)計針對平紋碳纖維編織布的表面鍍層新工藝。在傳統(tǒng)化學(xué)鍍層的工藝基礎(chǔ)上,優(yōu)化了一種針對于平紋碳纖維編織布特點(diǎn)的表面化學(xué)鍍鎳方法,將鍍液的穩(wěn)定時間延長至 120min以上,鍍層的含磷量降低至9wt.%。并通過開發(fā)新的氧化劑體系,設(shè)計了膠態(tài)鈀鍍液化學(xué)鍍鎳工藝和碳纖維表面接枝短鏈羧酸銅的工藝。不僅簡化了原有的鍍層工藝,大幅降低了成本,更提升了鍍層的均勻性與穩(wěn)定性。
本項(xiàng)目通過綜述現(xiàn)有水庫界面環(huán)境研究中存在的困難和問題,提出了引入模式識別和熵理論的新研究途徑,建立了判別預(yù)測水庫水濕分層界面存在性的模式識別模型;分別提出了水庫下層水體與底質(zhì)之間以及水庫水體與不體以外的整個環(huán)境之間的污染物交換的熵理論,分別給出了跨過狹義和廣義界面污染物遷移的熵流以及系統(tǒng)內(nèi)部污染物變化熵產(chǎn)生的數(shù)學(xué)描述式;研制了在各種邊界作用下水庫垂直二維水環(huán)境耦合模型及其有限分析數(shù)值解法;建立了水庫三維重金屬遷移模型;研究了GIS在水庫水環(huán)境模擬中的應(yīng)用方法。本項(xiàng)目研究已發(fā)表論文5篇,出版專著1部,待發(fā)表論文3篇,有關(guān)成果為水庫水環(huán)境評價,規(guī)劃以及水庫運(yùn)行管理等提供了新的理論基礎(chǔ)。 2100433B
簾線增強(qiáng)橡膠復(fù)合材料廣泛應(yīng)用于輪胎及各種緩沖結(jié)構(gòu)中,它的界面性能極大地影響橡膠復(fù)合材料制品的使用性和耐久性,開展界面性能研究對于改善和提高產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義。簾線增強(qiáng)橡膠材料不同于傳統(tǒng)的樹脂基復(fù)合材料,橡膠基體具有幾乎不可壓縮性和大變形非線性特性,而簾線又具有拉扭耦合特征,這使得其中的界面力學(xué)問題變得非常復(fù)雜。本申請擬以單向簾線增強(qiáng)橡膠材料為對象,通過對界面細(xì)觀結(jié)構(gòu)的表征和分析,建立界面結(jié)構(gòu)的桁架結(jié)構(gòu)分析模型,根據(jù)連續(xù)介質(zhì)力學(xué)有限變形理論建立非線性邊值問題。采用節(jié)點(diǎn)平均化的方法描述桁架結(jié)構(gòu)與周圍介質(zhì)的接觸,數(shù)值計算確定應(yīng)力、應(yīng)變場和位移場?;诙喑叨染鶆蚧椒?,確定材料等效彈性性能,并與試驗(yàn)結(jié)果相互驗(yàn)證。通過簾線增強(qiáng)橡膠材料界面參數(shù)、簾線結(jié)構(gòu)特征等因素與宏觀力學(xué)特性的關(guān)聯(lián)研究,揭示界面細(xì)觀結(jié)構(gòu)對柔性復(fù)合材料性能影響規(guī)律,建立界面參數(shù)的優(yōu)化準(zhǔn)則,為界面設(shè)計與新材料開發(fā)提供理論依據(jù)。