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正我国在复合材料研究和应用方面已取得较大成绩,复合材料产量与机械化水平稳步提高。新产品、新工艺不断开发和应用,综合实力稳步增强。但是我们必须认识到复合材料基础研究的不足,关键技术未能实现彻底突破,所生产的复合材料产品性能的稳定性尚待提高。同时,还需研究发展高效、简便的工艺方法及连续生产的工艺设备,降低生产成本。今后仍需探索新的复合材料,如原位合成(原位生长)复合材料、纳米复合材料等,来解决宏观复合材料中存在的界面薄弱环节,提高增韧效果。研究热塑性高聚物基复合材料、高分子基原位复合材料、颗粒增强金属基复合 相似文献
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自1983年美国生产了第1批木塑复合材料(WPCs)以来,作为一种最具潜力的复合材料,木塑复合材料在建筑和结构应用方面都引起了人们极大的兴趣,其应用不仅可以减小环境污染,而且还可以缓解石油危机。热塑性树脂和植物纤维之间相容性的差异直接影响了木塑复合材料综合性能的提高。文中概述了木塑复合材料界面处理方法的最新研究进展,并对其超/亚临界流体处理方法的优缺点进行了分析和探讨。 相似文献
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一、前言 与基体合金相比较,SiCp增强铝复合材料强度提高约20%,刚性提高30%,耐磨性提高数倍,是近年来金属基复合材料的重点研究发展方向之一。SiCp增强铝复合材料复合工艺简便,成本低,且可应用传统的铸造,变形方法进行二次加工成型,有广泛的应用前景。本文对国外研制生产的15%vf和20%vf的SiCp/A356复合材料铸锭的金相组织、断口组织及SiCp体积分数的测定方法进行了分析探讨。以期对国内在该方面的研究工作起一定的借鉴作用。 二、复合铸锭的化学成分 复合铸锭的化学成分分析结果列于表1。 相似文献
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复合材料连接技术是轻量化核心技术之一,轻量化技术的广泛应用使纤维增强复合材料连接性能要求不断提高。本文从研究方法和研究进展两方面对复合材料机械连接挤压响应研究进行了概述。通过对适用范围、试验设计、试验设备等因素进行对比分析,讨论了国内外复合材料挤压响应测试标准存在的差异,指出了目前最适用于复合材料挤压响应测试的标准。并分析了有限元模拟在复合材料挤压破坏损伤进程和强度预测上的应用发展。结合复合材料机械连接接头的拉伸、剪切、挤压、劈裂、撕裂等破坏方式,以及材料结构、几何尺寸、连接参数、载荷方式和环境等影响复合材料机械连接性能的因素,概括了复合材料挤压性能试验研究及有限元模拟的研究现状,并对其研究方向和趋势进行了预测,为复合材料研究和工业应用设计提供参考依据。 相似文献
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碳纤维连续镀镍生产工艺及其屏蔽复合材料 总被引:2,自引:0,他引:2
为了提高碳纤维镀镍工艺的生产效率以及对填充复合型电磁屏蔽材料的开发,使用自行研发的碳纤维(CF)连续电镀镍生产设备生产镀镍碳纤维(Ni-CF),并制备了镀镍碳纤维增强丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)复合材料(Ni-CF/ABS),研究了偶联剂对复合材料力学性能的影响,以及纤维金属化及纤维含量对复合材料电磁屏蔽性能的影响。结果表明,偶联剂使复合材料具有更好的力学性能,拉伸和弯曲强度分别达到41 MPa和61.4 MPa。纤维质量分数为12%时,复合材料达到最佳的电磁屏蔽效能。 相似文献
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自1960年代以来,全球持续开展了铝基复合材料研究,研发了损伤容限型、耐蚀型、高强型、耐热型、低膨胀型等一系列高性能铝基复合材料。这些复合材料已应用于航空、航天、电子和交通领域。然而,与传统金属材料和树脂基复合材料相比,目前高性能铝基复合材料的应用市场仍然很小。本文综述了高性能铝基复合材料在增强体、铝基体、制备方法、组织、性能和应用等方面的进展,讨论了在原材料、工程化、质量稳定性、性能数据、成本、应用和材料研制等方面存在的问题,从应用基体研究、材料研制、工程化、应用等方面展望了未来发展方向。高性能铝基复合材料的未来发展方向包括提升原材料质量、改善工艺稳定性、降低成本、加强工程化、扩大应用、探索增材制造+模锻技术及研制新一代纳米增强和纳米/微米混杂增强铝基复合材料。 相似文献
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据媒体报导,河北冀州市宏泰金属复合材料厂研究开发出一种双金属复合材料生产新技术,为提高我国耐磨双金属复合材料性能奠定了坚实的基础。该厂将原来材料单面烧结改为双面烧结,实现了双金属复合材料双面耐磨, 相似文献
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MAA-AL/MMT纳米复合材料的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
采用水溶性聚合单体甲基丙烯酸和丙烯醛在钠基蒙脱土层间直接原位插层聚合制备水溶性MAA-AL/MMT纳米复合材料,通过XRD和TEM对纳米复合材料的结构进行表征,采用TGA、DSC研究了纳米复合材料的热性能,同时考察了甲基丙烯酸与丙烯醛配比及体系pH值对纳米复合材料结构及应用性能的影响.研究结果表明所制备的MAA-AL/MMT纳米复合材料属于剥离型纳米复合材料,纳米复合材料的热性能相对未改性的聚合物有较大提高,应用于皮革鞣制所得坯革的增厚率及湿热稳定性均有一定提高,同时纳米复合材料的使用有利于浴液中铬的吸收. 相似文献