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国产PBO纤维研究现状及发展趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了国产PBO纤维制备过程中在单体合成、聚合物及纺丝的方面的研究现状,表明PBO的单体合成工艺较为成熟,产品纯度高,满足聚合需求;纤维制备具有较好的技术基础,能小批量提供产品,纤维的力学性能与东洋纺Zylon纤维相当。PBO纤维作为一种高强、高模、耐高温材料在航天航空、国防军工、耐高温及增强材料领域得到了广泛的应用,具有良好的市场前景。 相似文献
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《陶瓷研究与职业教育》1998,(1)
日前,一种新型碳/碳化硅(C/SIC)纤维材料在国防科技大学研制成功,并通过专家鉴定。1993年秋,国防科技大学的专家们在研制碳/碳化硅纤维之初,就立足该材料领域的前沿技术,以粘胶丝作为起始原料,采用与传统方法完全不同的设计思想和工艺路线,经过近4年的艰苦研究和探索,成功地解决了聚合物溶液渗透法中一些关键技术难题,研制成功了这种新型的碳/碳化硅复合纤维,它不仅具有良好的电磁功能性,而且还可作为高强度烧蚀材料、密封材料、吸附材料、医用材料、耐冲击材料和通用性复合材料增强剂等,将在功能和结构材料领域中得到… 相似文献
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一、前言 聚合物增强方法很多,常用的有纤维增强和粉未填料增强,自增强是一种新型的增强方法,又称为内增强。它通过物理方法控制材料的结晶形态,形成刚性结构或伸展链晶体结构作为材料自身的增强相,从而提高材料的力学性能。 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
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八十年代,一些新型高性能聚合物,例如聚醚醚酮、聚苯硫醚、聚醚酮等有了相当发展,一些主要原材料供应厂家现在正以这些聚合物做基体制造出纤维增强热塑性复合材料并已商品化。这些材料的特性具有很大吸引力,特别在宇航领域中的应用更是这样。这种材料具有很好的韧性和抗化学侵蚀性。从原理上讲,热塑性复合材料比热固性复合材料具有更好的加工性,能多次成型,没有与树脂有关的反应过程,它有无限的储存期等等。但另一方面,热塑性聚合物具有较高的粘度,所以予浸工艺变得非常困难,要付出很大代价。并且予浸料要比相应的热固性塑料刚硬,而且铺敷特性较差,有时无法用模塑工艺。这些特点或许在纤维缠绕中占有优势,允许明显地偏离测地线缠绕线型轨迹。热塑性复合材料应用的成功与否取决于其成型工艺方法的进展,其工艺中必需考虑所用原材料的固有特性而不能套用现有的热固性材料的制造工艺。 相似文献
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纤维增强聚合物发泡体的研究进展 总被引:16,自引:0,他引:16
纤维增强聚合物发泡体是一种新型的三相复合材料,纤维增强发泡体可以大大提高发泡体的弹性模量和压缩模量,提高材料的破坏强度,也显著地降低了材料的收缩率,因而可用于结构性材料。纤维增强发泡体中纤维特性,长径比,用量,与基体的粘合状态,泡孔的大小,形状,发泡密度等因素对发泡体系的性能均有影响,其中粘合是非常生要的。过长的纤维由于结构缠结对聚合物发泡体的增强并不理想。 相似文献
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通过选用柔性环氧树脂及不同的增强材料,制备三维缝合夹层结构复合材料,得到具备较佳阻尼性能和较高结构强度的复合材料。通过测定三维缝合结构阻尼复合材料的各项性能,得到三维缝合结构的最佳体系为结构层采用环氧树脂复合材料,阻尼层采用芳纶纤维布增强柔性环氧树脂,其阻尼比为3.33%,弯曲模量为14.3GPa,弯曲强度为290MPa,冲击韧性为338k J/m2。 相似文献
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连续陶瓷基复合材料的研究现状及发展趋势 总被引:2,自引:0,他引:2
连续陶瓷基复合材料(C4材料)是近年来出现的一种具有全新复合增强方式的陶瓷/金属复合材料.在这种复合材料中,基体陶瓷增强相具有三维连通的内部结构,因而起增韧作用的金属填充在陶瓷骨架的空隙中,其在空间上也是三维连通的.实现这种复合结构需要不同于传统的复合材料成型与制备技术.这种复合结构使得连续陶瓷基复合材料能够将陶瓷与金属各自的性能特点与优点更多的保留在最终的复合材料中;同时,还表现出了与传统复合材料(颗粒增强复合材料、纤维增强复合材料等)不同的性能特性,具有广泛的应用前景. 相似文献
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贺福 《玻璃钢/复合材料》1980,(1)
玻璃纤维与碳纤维混合增强塑料(glass fibre and carbon fibre hydridreinforced plastics)是指两种纤维增强同一基体树脂所得到的复合材料。在这种混合复合材料里,各纤维充分发挥各之所长,相互弥补各之所短,使其具有一材多能和一材多用的性能。这种混合增强方法已经付诸实用,是今后复合材料发展的一个方向。本文将叙述玻璃纤维与碳纤维混合增强塑料的性质、制造和应用。 相似文献
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