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1.
本文研究了纤维体积分数对三维编织芳纶纤维增强铸性尼龙(简称K3D/MCPA)复合材料力学性能的影响。研究表明,K3D/MCPA复合材料有优异的抗冲击性能,冲击强度比三维编织芳纶纤维增强铸性尼龙(简称C3D/MCPA)和纯基体均有大幅度的提高,且随着纤维体积的提高而升高。K3D/MCPA复合材料剪切强度随纤维体积比的增大而增大,其纵向剪切强度低于纯基体和C3D/MCPA复合材料,但其横向剪切强度高于它们。K3D/MCPA复合材料弯曲强度与弯曲模量随纤维体积比的提高而提高,但与相同体积比的C3D/MCPA相比,K3D/MCPA的弯曲强度与弯曲模量均较低。  相似文献   
2.
本文对碳纤维增强铸型尼龙(CF/MC 尼龙)复合材料在不同吸湿介质中的吸湿行为进行了研究。结果表明,对于纤维体积分数为10%的碳纤维增强铸型尼龙复合材料(10%CF/MC尼龙复合材料),随着吸湿介质的PH值减小,它的吸湿率增大。同时,经过吸湿后,10%CF/MC尼龙复合材料的弯曲强度有明显的下降。随着吸湿介质的PH值减小,试样的弯曲强度下降。使用环境扫描电子显微镜观察在10%HCl溶液中吸湿的试样的剪切断口形貌,得到的结果与吸湿实验的结果一致。  相似文献   
3.
γ-射线辐照对芳纶纤维复合材料力学性能的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文研究了γ-射线辐照处理对三维编织芳纶纤维增强铸型尼龙(简称K3D/MCPA)复合材料力学性能的影响。研究表明,经γ线处理的芳纶纤维,表面氧含量有所提高,纤维表面活性增大;纤维经表面处理后的弯曲强度、弯曲模量及剪切强度均比未处理的高,但冲击强度较低。  相似文献   
4.
分别采用溶液交联和蒸汽交联法制备了CL/Gel复合材料,溶液交联CL/Gel复合材料的溶胀行为可用二次速率方程描述,但不满足Fick定律;蒸汽交联CL/Gel复合材料的溶胀既不能用二次速率方程表达,也不满足Fick定律,其溶胀度低于前者。虽然溶液交联CS/Gel复合材料的溶胀与溶液交联CL/Gel复合材料遵循同样的规律,但CS/Gel复合材料的平衡溶胀度W和溶胀速率K均小于相应的CL/Gel复合材料。结果表明,纤维形式和含量对C/Gel生物复合材料的溶胀性能有较大的影响,笔者对其影响机制进行了初步探讨。  相似文献   
5.
在对长碳纤维 /环氧复合材料 (Cl/Ep)研究的基础上 ,重点研究了纤维空气氧化和次氯酸钠氧化对三维编织碳纤维 /环氧复合材料 (C3D/Ep)力学性能的影响。结果表明 ,纤维表面处理可显著增强纤维 /基体的界面结合强度 ,使其力学性能大幅度提高。其中 ,空气氧化效果最为明显  相似文献   
6.
本文采用了两种工艺制备三维编织碳纤维增强环氧树脂基(C3D/EP)复合材料,并对其力学性能和微观结构进行了研究和分析.结果表明,孔隙对复合材料的影响较大,相对RTM工艺制备的复合材料,真空浸渍法制备的复合材料有较高的空隙率,较低的弯曲强度和弯曲模量、较好的冲击性能.  相似文献   
7.
基于弹性理论建立了三维四向编织复合材料的交叉模型。这种模型简单,易于计算,易于程序化,但弹性常数计算结果有一定误差。本文作者总结了影响三维编织复合材料弹性常数的因素,并首次对三维编织复合材料的交叉模型进行了两次修正。每次修正的原因与结果不同。首先对传统的单向复合材料的体胞模型进行修正;基于此,又考虑了编织体结构的纤维束的曲线弧度的影响,并应用正弦曲线模拟了纤维束的曲线弧度,对模型进行第二次修正。由修正后的交叉模型应用MATLAB计算了三维编织复合材料的弹性模量和拉伸载荷下纤维束截面的应力情况。由两次修正的交叉模型计算的弹性常数与试验结果符合较好。由应力大小分析了三维编织复合材料破坏的应力解释。   相似文献   
8.
采用电沉积法制备了不同颗粒(Al2O3、CaF2、滑石(Talc))增强铜合金(Cu-Sn)复 合材料,并用扫描电子显微镜观察了颗粒的分布及复合材料镀层的表面形貌,研究了颗粒性 质和含量对复合材料硬度、摩擦系数和耐磨性能的影响。详细研究了Al2O3/Cu-Sn复合材 料的磨损特性,并探讨了外加载荷和滑动速度对Al2O3/Cu-Sn夏合材料磨损率的影响。  相似文献   
9.
用于骨折内固定板的可吸收聚合物及其复合材料   总被引:4,自引:0,他引:4  
综述了骨折内板材料的最新研究进展,阐述了可吸收聚合物(如聚乳酸,聚乙醇酸等),自增强可吸收聚合物复合材料及碳纤维增强可吸收聚合物复合材料的机械性能及生物相容性,碳纤维增强可吸收聚合物复合材料是最有前途的内固定板材料。  相似文献   
10.
纳米羟基磷灰石(HAp)具有良好的生物活性和药物吸附性,是一种理想的无机药物载体。本文从生物安全性、抗肿瘤活性和药物吸附性三个方面阐述了纳米HAp的载药特性,探讨了其微观形貌对载药性能的影响,对载药纳米HAp复合材料的分类、制备及载药和释药性能进行了系统综述,旨在为纳米HAp及其复合材料在药物载体领域的应用提供理论基础。   相似文献   
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