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  • 新研究為碳/碳復合材料微觀結構設計提供支撐

    近日,安徽工業大學先進金屬材料綠色制備與表面技術教育部重點實驗室在國際權威期刊《腐蝕科學》(Corrosion Science)上發表了稀土納米線改性碳/碳復合材料的最新研究成果。該校材料學院教授鄧海亮為第一作者和通訊作者,西北工業大學教授李克智為共同通訊作者,安徽工業大學為論文第一單位。 碳/碳(C/C)復合材料即碳纖維增強碳基體復合材料,作為火箭發動機噴管、再入空間飛行器防熱系統的首選材料,該材料需要承受超高溫高超音速燃氣粒子流的燒蝕和沖刷,以及推力矢量調整產生的劇烈振動。因此,該材料的力學與抗燒蝕性能是相關動力系統和飛行器先進可靠的關鍵因素。利用一維超高溫納米材料輔助增強基體和纖維/基體界面,是改善C/C復合材料服役性能的有效途徑之一。 基于稀土鈰獨特的物理化學性質及其碳化物和氧化物的高熔點,研究團隊將稀土鈰均勻分散至碳纖維表面,利用化學氣相滲透法制備了納米絲狀碳(NFC)和CeC2納米線@NFC核殼結構網絡增強的......閱讀全文

    生物復合材質滑雪板采用亞麻材料

      慧聰塑料網訊:Magine Snowboards and Skis公司已開發出一種生物復合材質滑雪板,采用了英國Chesterfield的Composites Evolution公司提供的Biotex亞麻材料。   這種新穎的結構在兩層Biotex亞麻布之間放入一塊木質核心層壓夾

    概述高分子復合材料的分類

      高分子復合材料分為兩大類:高分子結構復合材料和高分子功能復合材料。以前者為主。高分子結構復合材料包括兩個組分:  ①增強劑。為具有高強度、高模量、耐溫的纖維及織物,如玻璃纖維、氮化硅晶須、硼纖維及以上纖維的織物。  ②基體材料。主要是起粘合作用的膠粘劑,如不飽合聚酯樹脂、環氧樹脂、酚醛樹脂、聚酰

    碳纖維復合材料拉伸試驗機

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    循環利用將成復合材料新的亮點

      復合材料的回收、循環利用,將成為新的產業、形成新的亮點。除了復合材料的應用,其回收問題也已成為左右復合材料工業發展的壁壘問題,甚至可以說回收利用是復合材料生命攸關的問題。很多國家為此限定復合材料制品生產商的年產量,如歐洲對報廢車輛的要求是,到2006年年底每輛車要有85%可回收的塑料、橡膠和玻璃

    ELSEVIER:有機/無機納米復合材料界面研究

      用納米材料對聚合物進行改性以開發具有納米功能特性的聚合物基無機納米復合材料是高分子材料領域研究的熱點之一。納米材料在聚合物基體中的均勻分散以及無機納米粒子與聚合物基體的優異的界面結合是實現聚合物基納米復合材料的功能化與高性能化兩大關鍵因素。復合材料界面是復合材料極為重要的微觀結構,界面的性質

    工程木制復合材料性能的評價指標

    《工程木質復合材的無損檢測與性能評價》首先以未增強型單板層積材和玻璃纖維網格布增強型單板層積材為研究對象,以FFT分析檢測方法、人工神經網絡方法、均勻設計方法等為主要研究方法,進行了材料力學性能的無損檢測、材料生產工藝的優化、材料力學性能的增強設計等方面的研究,構建了動態與靜態力學性能之間的線性模型

    原位合成應用于復合材料制備

    傳統復合材料制備方法有粉末冶金法、噴射成型法和各種鑄造技術即模壓鑄造、流變鑄造和混砂鑄造等。所有這些方法是將事先制備好的增強相加入處于熔融狀態或粉末狀態的基體材料中,于是傳統的增強相被稱為外加的。外加法制備的復合材料存在增強體顆粒尺寸粗大、熱力學不穩定、界面結合強度低等缺點。為了克服這些缺點,近年來

    歐洲開發運輸用綠色復合新材料

      8月9日,由來自德國、西班牙和比利時的復合材料專家組成的聯盟宣布,開發出一種可供交通運輸部門使用的環境友好的綠色復合材料。   據悉,這個名為凱萊(Cayley)的項目以天然纖維、可再生樹脂以及可回收和可生物降解的聚合物為原料,其產品與目前使用的材料相比,具有較低的環境影響。新材料可用于汽車側

    金屬基復合材料的發展現狀

    ? ? 金屬基復合材料除了具有高比強度、高比模量和低膨脹系數等特點外,還具有良好的耐熱性、高韌性、耐老化性、高導電和高導熱性,同時還能抗輻射、阻燃、不吸潮、不放氣等特點。通過不同材料的組合,可以人為地制造出符合科技與工業生產要求的復合金屬材料,可以應用于機械制造、冶金、交通、船舶、制藥等多個

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       金屬基復合材料除了具有高比強度、高比模量和低膨脹系數等特點外,還具有良好的耐熱性、高韌性、耐老化性、高導電和高導熱性,同時還能抗輻射、阻燃、不吸潮、不放氣等特點。通過不同材料的組合,可以人為地制造出符合科技與工業生產要求的復合金屬材料,可以應用于機械制造、冶金、交通、船舶、制藥等多個領域。

    影響磁性復合材料磁特性的因素

    1.1.1 磁粉磁粉性能的好壞是直接影響磁性復合物材料性能的關鍵因素之一。磁粉性能的優劣與材料、組成、顆粒大小、粒度分布及制造工藝有關。1.1.1.1 材料種類與組成的影響鐵磁粉末都可以與塑料復合,目前通常使用鋇、銘鐵氧體為主。原因是鋇、鈕鐵氧體具有磁特性穩定、矯頑力高、電阻率高、密度小、價廉等優點

    寧波材料所在石墨烯高分子復合材料領域取得進展

      石墨烯是一種在熱、電、力學性能等方面具有獨特優勢的新型碳材料,研究石墨烯片層與高分子鏈之間的相互作用不僅具有理論意義,而且為開發功能高分子復合材料提供技術支撐。寧波材料所在實現石墨烯產業化制備的基礎上,進一步開展石墨烯/高分子復合體系相關研究,揭示石墨烯與高分子基體之間的非共價建結合機理,由此提

    鋰電材料錫基負極材料鋰鈦復合氧化物相關介紹

      用來作鋰離子電池負極的鋰鈦復合氧化物主要是Li4Ti5O12,其制備方法主要有:高溫固相合成法、溶膠-凝膠法等。  高溫固相合成法  按一定計量的TiO2,LiCO3混勻研磨,在空氣氣氛下于1000℃保溫26h冷至室溫即得Li4Ti5O12。將TiO2, LiOH.H2O混勻研磨,在空氣氣氛下于

    寧波材料所聚乳酸/生物質復合材料研究獲系列進展

       由于聚乳酸相對于石油基塑料具有優異的生物可降解性,使其能夠在一次性注塑、發泡和吹膜領域大規模替代石油基塑料來解決日益嚴重的“白色污染”問題,目前已經得到全世界的大力推廣。鑒于此,我國近年來也在相關領域頒布了相應的法律法規禁止非降解一次性塑料如PP、PE和PS的使用。針對聚乳酸存在的耐熱性差、價

    寧波材料所在制備高導熱環氧復合材料方面取得進展

      第三代半導體材料先進電子器件的功能性、集成度和功率密度的持續提高,勢必會造成器件運行產生廢熱的高度集中。電子封裝材料是電子器件熱管理的關鍵,目前使用的環氧樹脂電子封裝材料的導熱性能已不能滿足先進半導體材料的發展需求。石墨烯自發現以來就憑借諸多優異的物理性能而備受關注,石墨烯所具有的超高導熱系數(

    寧波材料所熱固性樹脂及其復合材料綠色回收研究獲進展

      中科院寧波材料技術與工程研究所高分子與復合材料事業部在薛立新研究員和李娟副研究員的帶領下,經過近兩年的艱苦探索,在“熱固性樹脂及其復合材料的綠色回收”項目上取得重要進展。  該團隊創造性地提出了低溫低壓密封容器法,并發現了一種低毒低腐蝕的復合溶液,通過兩步法實現復合材料

    杭州大固新材料推出超支化環氧復合材料

      一種名為高性能超支化聚合物固化環氧樹脂基玻璃纖維復合材料的新型材料,近日通過浙江省級科技成果鑒定。   該材料由杭州大固新材料有限公司自主研發,通過科學配方,使復合材料有效降低了體系黏度,改善了加工工藝,并顯著提高了復合材料的低溫沖擊強度、均勻性、致密性、色彩均勻性和基體性能。該材料的強度是普

    復合材料的超聲檢測與金屬材料相比有哪些異同

    超聲檢測法對粘接結構質量進行檢測。用超聲水浸特征成像檢測方法和超聲相控陣法進行比較分析。超聲水浸特征成像檢測得出15MHz高頻探頭檢測效果較優;而且對粘接層上界面、粘接層下界面和底波進行分層成像質量對比,結果表明粘接層下界面成像檢出缺陷的準確性最好,通過對信號波形進行Hilbert變換提高了檢測成像

    鋰離子電池負極集流體復合材料鋰銅復合帶制作介紹

      把鋰箔和銅集流體一體性設計,制備出3D 結構的Li/Cu 集流體負極,從而改善了鋰金屬負極電流分布不均勻的缺點。通過機械加工把銅網嵌入鋰金屬中,形成Li/Cu 集流體負極。與未進行過處理的鋰負極相比,Li/Cu 集流體負極的三維空間結構可以加快電荷轉移速度和減小界面阻力;較大的比表面積,降低了局

    專家共商微納米復合材料與產業前景

    12月27日,由中國科協科學技術傳播中心和北京市科協共同主辦的產業前沿技術大講堂第12講微納米復合材料與產業應用專場開講。大講堂邀請了業內領銜專家對礦物二氧化鈦微納米復合顆粒材料與產業化應用進行解讀,并深入闡述了微納米復合材料與產業應用前景和優勢。

    國內首批碳復合材料陽極管成功下線

      從中國華電集團公司獲悉,國內首批碳復合材料陽極管近日在天津華電科工環保技術有限公司成功下線。  華電工程研發的碳復合材料超強導電玻璃鋼陽極管,采用計算機自動化控制生產線,集機械拉擠工藝、自動切割、自動打磨等工藝為一體,具有高導電性、抗腐蝕性、耐磨性、高強度、耐高溫、規格尺寸標準、質量穩定、運行工

    科學家研發竹基纖維復合材料

      日前,記者從中國林科院木材工業研究所(下稱木工所)了解到,由木工所主持,湖北巨寧竹業科技股份有限公司、洪雅竹元科技股份有限公司和廊坊華日家具有限公司共同完成的林業科技成果國家級推廣計劃“家具用竹基纖維復合材料技術推廣與示范”項目,以我國資源豐富的慈竹和毛竹為主要原料,經過3年的“產學研”聯合攻關

    可注射納米復合晶膠快速止血材料問世

     一種具有血液觸發形狀記憶恢復的可注射納米復合晶膠止血材料,近日由西安交通大學前沿科學技術研究院郭保林研究員課題組研制成功,其成果發表在最新出版的國際期刊《自然·通訊》上。  控制出血是全世界軍事和民用創傷中心面對的一個重要問題,不可控的出血導致了超過30%的創傷死亡,其中超過一半是發生在緊急護理到

    石墨烯納米復合材料可提升電池性能

      據美國物理學家組織網7月27日報道,美國科學家制造出了一種由石墨烯和錫層疊在一起組成的納米復合材料,這種可用來制造大容量能源存儲設備的輕質新材料可用于鋰離子電池中,其“三明治”結構也有助于提升電池的性能。相關研究發表在最新一期《能源和環境科學》雜志上。   該研究的領導者、勞倫斯

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    復合材料成為汽車工業新亮點

    全球低碳經濟制約下復合材料成為汽車工業新亮點專家呼吁高度重視玻璃鋼阻燃性能   日前,我國桂林大宇客車制造公司對所有外協配件提出“減重”的要求。據悉,長年承接桂林大宇客車大包圍件制造的桂林公司正在與大宇客車公司密切合作,通過新的設計理念,使客車玻璃鋼大包圍件在繼續減重的前提下達到輕質高強。

    新型多孔復合材料有助準確檢測農藥殘留

    ?3DGA@COFs復合材料的組裝示意圖 ? ?中國農科院蔬菜所供圖近日,中國農業科學院蔬菜花卉研究所質量安全課題組探索出新型多孔復合材料(3DGA@COFs)的制備方法,并成功應用于蔬菜有機磷農藥殘留分析,為有效提高有機磷農藥殘留定量準確度和檢測效率提供了新路徑。相關研究成果發表在《食品化學》(F

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    3DGA@COFs復合材料的組裝示意圖 中國農科院蔬菜所供圖  近日,中國農業科學院蔬菜花卉研究所質量安全課題組探索出新型多孔復合材料(3DGA@COFs)的制備方法,并成功應用于蔬菜有機磷農藥殘留分析,為有效提高有機磷農藥殘留定量準確度和檢測效率提供了新路徑。相關研究成果發表在《食品化學》(Foo

    美研發出模擬血管結構的復合材料

      據美國每日科學網站7月28日(北京時間)報道,美國科學家從生物的循環系統獲取靈感,研發出了類似于血管結構的復合材料,其可用于制造能自我愈合、自我冷卻的輕質而堅硬的材料、像樹一樣運送物質和能量的動力材料以及超材料等。相關研究發表在最新一期《先進材料》雜志上。   復合材料是兩種或更

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