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161.
处理对粘胶基炭纤维材料及其炭/树脂和炭/炭复合材料性能的影响 总被引:1,自引:4,他引:1
Butyrin G M Kazakov E 《新型炭材料》2001,16(3):17-23
对各领域应用的C/P、C/C炭纤维复合材料制备工艺(学)的缜密考虑,需要知道:与基质反应的基体表面积及其物理-力学性能水平。探讨了炭纤维材料的真比重、比表面积及其物理-化学因素形貌特征的影响:诸如热处理温度(HTT)和在不同电流强度(I)电解液中电化学处理条件,这一处理,使CF表面件随含氧官以团的形成而激活,从而提高基质与C/P、C/C复合材料中CF的结合力。 相似文献
162.
分别以聚乙烯醇(PVA)/热固性酚醛树脂(PF)/碳酸钾(K2CO3)和PVA/PF的水溶液为纺丝原液,通过静电纺丝、固化和炭化处理制得多孔纳米炭纤维。利用扫描电子显微镜(SEM)、低温氮气吸脱附等对所制多孔炭纳米纤维进行表征,并将所制多孔炭纤维作为模拟电容器电极材料,利用循环伏安和恒电流充放电进行了电化学性能测试。结果表明:纺丝原液中加入K2CO3后所制多孔纳米炭纤维的比表面积增大(从564 m.2g-1提高到668 m.2g-1),电化学性能提高(在电流密度为0.2 A.g-1的情况下,比电容由165 F.g-1提高到178 F.g-1)。 相似文献
163.
利用微量双螺杆挤出机(Hakke MiniLabⅡ,Rheomex CTW5),通过熔融共混挤出注塑的方法,在聚碳酸酯(PC)中添加炭纤维(CF)进行复合增强。实验对共混物加工过程中的流变行为进行了分析,研究了炭纤维含量对复合材料力学性能的影响,探讨了其黏度与力学性能变化的机理,由扫描电子显微镜观测拉伸及冲击破坏的试样断面形态。结果表明,当CF质量分数为2%时,复合材料非牛顿指数n值最小,假塑性最强,易于加工;同时,复合材料的综合力学性能也最为优异。扫描电镜照片显示,拉伸破坏的主要方式为界面脱胶,而冲击破坏的主要方式为纤维断裂。 相似文献
164.
制备工艺对炭纤维增强碳化硅基复合材料性能的影响 总被引:6,自引:2,他引:6
研究了炭纤维编织增强体的预处理工艺和基体致密化工对炭纤维增强碳化硅基复合材料性能的影响。研究表明,“涂层+高温处理”工艺比单纯的高温处理工艺提高纤维强度保留率13-44%。涂层厚度对纤维强度保留率和复合材料强度也有影响。涂层厚度约为0.7μm时,效果最佳。采用“均热法化学气相渗透+先驱体转化法”制备的碳/碳化硅复合材料密度可达2.0g/cm^3以上,弯曲强度和断裂韧性可分别达到643MPa和17. 相似文献
165.
用石油系和萘系中间相沥青熔融纺制条形纤维,经不熔化与炭化处理后,制成条形炭纤维,条件炭纤维容易制备,纺丝时形成的分子取向度较高,较薄的壁厚降低了不熔化温度,缩短了不熔化时间,分子取向度的提高和纤维中缺陷的减少有产地改善了它的力学性能。 相似文献
166.
一种测定沥青流变性质的新方法 总被引:2,自引:1,他引:2
动态谐振(dunamicocillatory)测定沥青流变性是近两年出现的新方法,本文绍了其基本原理和物理参数的定义,以及新近的研究状况。 相似文献
167.
突破原丝瓶颈效应加速我国PAN炭纤维技术的发展 总被引:4,自引:0,他引:4
聚丙烯腈基炭纤维是高新技术领域中的重要原材料,制约其技术发展的瓶颈是原丝的研究。分析了长期以来国内原丝研究存在的综合基础弱,力量薄,研究单一,缺乏创新等问题,结合北京化工大学开展的T300及更高性能炭纤维原丝技术研究工作,探讨并提出了提高原丝基础和工艺研究的建议,认为点面结合、创新思维和不懈努力、集中攻关与广泛协作等是提高原丝研究水平的基础与保证,同时强调要高度重视工艺与装备研究、开发具有自主知识产权技术的重要性。 相似文献
168.
《新型炭材料》2011,(4)
中南大学教授黄启忠等著的《高性能炭/炭复合材料的制备、结构与应用》一书最近由中南大学出版社出版,全书96.8万字。该书系有色金属理论与技术前沿丛书。该书的出版得到了国家973计划课题、国家863计划重大专项课题、国家出版基金项目的资助,属国家十一五重点出版图书。该书是作者及其研究团队近年在高性能炭/炭复合材料的制备、结构与应用方面部分研究工作的总结。包括:炭纤维的编织、化学气相沉积、浸渍/炭化、石墨化等高性能炭/炭复合材料的制备技术;耐烧蚀炭/炭复合材料、燃料电池炭纸、炭/炭摩擦材料等应用方面的最新成果;点状热解炭、微纳米碳球、各向同性热解炭等新型炭结构的制备。 相似文献
169.
170.
分别研究了用镀银玻璃微珠,炭纤维和镀银玻璃微珠/炭纤维复合填料填充的硅橡胶的电磁屏蔽效能。结果表明,在2.6 GHz~3.95 GHz频段内,镀银玻璃微珠填充量越大,导电硅橡胶的电磁屏蔽效能越高,镀银玻璃微珠填充量为180份时,样品的屏蔽效能的峰值为-115.2 dB。添加少量炭纤维能够提高镀银玻璃微珠/炭纤维复合填料填充橡胶的电磁屏蔽性能,当炭纤维添加量增加到20份时,镀银玻璃微珠/炭纤维复合填料填充硅橡胶(镀银玻璃微珠填充量120份)的电磁屏蔽效能峰值达到-82.0 dB,高于填充量为150份的单纯镀银玻璃微珠填料样品的电磁屏蔽效能,并且能够提高导电硅橡胶的力学性能并降低成本。 相似文献