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纤维增强摩擦复合材料 总被引:6,自引:0,他引:6
本文对摩擦材料中增强纤维的选用进行了综述。探控讨了钢纤维,玻璃纤维,碳纤维等在摩擦材料中应用的优缺点及对摩擦材料性能的影响以及怎样优化纤维增强摩擦材料,并指出高性能纤维增强摩擦材料必然会替代石棉基摩擦复合材料。 相似文献
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无机纤维增强陶瓷复合材料 总被引:4,自引:0,他引:4
陶瓷材料的脆性可通过纤维增强来克服,由此可提高陶瓷材料的强度及韧性。影响纤维增强的二个重要参数是纤维加入量和纤维长径比。本文从理论和实验两方面对此进行研究,得出最佳纤维加入量为5%,长径比为40~80。物化相容性是决定纤维增强增韧的关键。纤维的加入将引起基体粘度的增加。要制得高强度高韧性的复合材料,必须选用高强度高模量的纤维;纤维与基体热膨胀应相匹配;纤维与基体间应尽力避免化学反应;纤维与基体间的界面结合以适中为宜。文章对上述问题都进行了较为详尽的探讨。 相似文献
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<正> 用纤维增强的聚合物是一类应用相当广泛的材料,尤其适用于那些富于创新和发展的技术领域。由于在技术性能方面的多样性及其被错误应用的可能性,因此在选用一种复合材料之前,对其作全面的了解是十分重要的,这包括对聚合物基质和增强纤维的了解,而且还需要考虑环境的影响。 相似文献
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用玄武岩纺制的增强纤维是今年4月巴黎JEC复合材料展销上展出众多奇特的新开发材料之一,这次展销会展出的新型增强材料还有高强度聚丙烯纤维和新型碳纤维和3D织物。 相似文献
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何洪平 《合成材料老化与应用》2022,(2):163-165
随着我国改革开放的不断深化和社会主义现代化建设的推行,人们对精神文明的追求和健身意识也在不断提高。这一需求的改变,也直接加速了我国体育事业和体育器材相关行业的飞速发展。该文详细阐述了纤维增强复合材料的特点,体育器材常用纤维增强复合材料的种类以及纤维增强复合材料在体育器材中的应用实例,并针对体育器材中纤维复合材料的应用进行了展望,以期促进体育器材的发展和提高。 相似文献
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超高分子量聚乙烯溶液的降解与抗降解 总被引:3,自引:0,他引:3
讨论了超高分子量聚乙烯在十氢萘溶液中溶解过程的降解行为,以及抗氧剂和辅助抗氧剂对其降解行为的抑制作用,试验结果表明,酚类抗氧剂CA,1010和1076中1076的抗降解效果最好,而辅助抗氧剂DLTP对三种抗氧剂都有较好的协同作用。 相似文献
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芳纶纤维表面处理技术的发展概况 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了芳纶纤维表面处理的一些方法,如化学改性处理、表面涂层处理(包括偶联剂处理及浸润剂处理)、等离子体处理等,以及在橡胶、树脂复合材料中的应用;综述了这几种处理方法的应用和进展情况,并对其机理进行了分析。 相似文献
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叙述了国外最近对聚甲醛、聚碳酸酯、聚酯、聚苯醚、聚苯硫酸、液晶聚合物及热塑性聚酰亚胺7种工程塑料新品级及其应用的开发状况。 相似文献
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陶瓷纤维填充聚烯烃复合材料的导热性能研究 总被引:7,自引:0,他引:7
制备了硅酸铝纤维、氧化铝纤维填充聚乙烯(PE)复合材料和硅酸铝纤维、氧化铝纤维填充聚丙烯(PP)复合材料;用稳态法考察了纤维用量对复合材料导热性能的影响。结果表明:硅酸铝纤维和氧化铝纤维填充PP、PE复合材料的热导率基本随纤维用量的增加而增加,在某些用量时稍有波动,纤维质量分数为35%的试样导热效果最好。 相似文献
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纤维增强陶瓷基复合材料概述 总被引:2,自引:0,他引:2
连续纤维增强陶瓷基复合材料是最有前途的高温结构材料之一,以其优异的高韧性、高强度得到世界各国的高度重视。综述了纤维增韧陶瓷基复合材料的选材原则、主要的增韧机理、制备方法以及目前主要的界面改性方法。得到以下结论:纤维的选择必须满足工作环境的要求,纤维与基体之间要在热力学上相匹配;主要的增韧机理为载荷转移、微裂纹增韧、裂纹偏转、纤维脱粘和纤维拔出;复合材料的主要制备方法是热压法、CVI法和聚合物浸渍裂解法;目前最有效的界面改性方法是纤维表面涂层。用氧化物纤维作为增韧体,研究更加简单适用于大规模生产的制备方法,研究更加简单的涂层工艺是今后研究纤维增强陶瓷基复合材料的重点。 相似文献