2025-02-27
以介孔炭(MC)、锡粉和浓HCl为原料,采用MC浸渍SnCl2溶液,煅烧制得SnO2/MC复合材料,并测试了电容性能。TEM、XRD、EDS和N2吸附-脱附曲线分析发现:生成的SnO2负载到了MC的表面和孔道中。复合材料具有典型的电容特性,与1.0 mol/L NaOH构成电容器单元,在-0.8~0.2 V以1 mA充放电,比电容最高达274 F/g。
无机介孔材料在催化、吸附领域已经得到了广泛的应用。聚合物介孔复合材料是指将介孔材料以各种方式加入聚合物基体中得到的杂合材料,是介孔材料崭新的应用领域。介绍了聚合物介孔复合材料所使用的主要介孔材料类型,概括了聚合物介孔纳米复合材料的制备方法,包括单体原位聚合和与聚合物共混方法,重点阐述了其作为功能复合材料、药物缓释材料、复合发光传感导电材料,特别是聚合物增强材料近年来的研究进展。
采用微湿含浸法和水热法相结合制备了钴化合物/有序中孔炭复合材料,通过xrd、tem、液氮吸附等温线和电化学性能测试对材料进行表征,研究了水热处理温度对复合材料的晶体结构和电化学性能的影响。研究结果表明,在150℃的较低温度下制得cono3oh.h2o/有序中孔炭复合材料,随温度的进一步增加到175℃,所制得的样品为cono3oh.h2o和co3o4混合物/有序中孔炭复合材料,而当温度升到200℃的较高温度时,得到co3o4/有序中孔炭复合材料。钴化合物填充到有序中孔炭的孔道中形成了主客体结构。在175℃下水热处理可以制备得到比电容达936.31f/g的cono3oh.h2o和co3o4混合物/有序中孔炭复合材料。
复合材料力学性能复合材料 百科名片 橡塑复合材料 复合材料(compositematerials),是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的 方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应, 使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金 属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树 脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳 化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。 目录 历史 分类 性能 成型方法 应用 江苏新型复合材料产业园 展开 编辑本段 历史 复合材料使用的历史可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上 百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代,因航空工业的需要,发 展了玻璃纤
一. 1、(知道)复合材料的定义:广义定义:复合材料是由两种或两种以上异质、异形、异性的 材料复合形成的新型材料。一般由基体组元与增强体或功能组元所组成。复合材料 (compositematerials),以下简称cm。 狭义定义:通常研究的内容)用纤维增强树脂、金属、无机非金属材料所得的多相固体材料。 2、复合材料的组成:基体、增强体、界面 3、基体相功效:基体相是一种连续相材料,它把改善性能的增强相材料固结成一体,并起 传递应力的作用; 4、增强相功效:增强相起承受应力(结构复合材料)和显示功能(功能复合材料)的作用。 5、cm与化合材料、混合材料的区别: 多相体系和复合效果是复合材料区别于传统的“混合材料”和“化合材料”的两大特 征。 举例:砂子与石子混合(混合材料),合金或高分子聚合物(单相材料) 6、复合材料的整体性能(复合效应)并
复合材料的热性能是复合材料重要物理性能之一,其内容包括二个方面:材料的热基础物性和耐热性。热基础物性是热功能材料的最重要性质,而耐热性则与力学性能并列为结构复合材料最重要的二项物性。1热基础物性1.1热膨胀系数复合材料的热膨胀系数基本上可按复合规则加以估算:αc=αm(1-vf)+αfvf式中:α为热膨胀系数;vf为填料的容积分数;c、m、f分别代表复合材料、基体和填料。
采用溶胶-凝胶法以lino3、fecl2·4h2o和nh4h2po4为原料,c6h8o7·h2o为络合剂,合成lifepo4/lialo2纳米介孔复合电极材料。利用xrd和sem表征复合材料的结构。结果表明:合成产物具有单一橄榄石晶体结构,无杂相生成。采用恒流充放电研究lifepo4/lialo2纳米介孔复合电极材料的电学性能。结果表明:合成的lifepo4/lialo2纳米介孔复合电极材料在25℃工作温度下,具有较高的循环容量以及良好的循环稳定性和高倍率充放电性能,0.1c倍率下放电比容量可达159.1mah/g;5c倍率下放电比容量为111.8mah/g,循环10次后容量保持91%;随lialo2介孔材料含量增加,lifepo4/lialo2纳米介孔复合电极材料放电比容量先增加后降低。
采用针刺无纬布预制体,沥青浸渍-炭化和树脂浸渍-炭化相结合的致密工艺,并经过高温处理后制得制氟用炭/炭复合材料电解板。进行了力学、电阻率、热学性能检测;同时,经过了在电解槽中的上槽运行实验。研究表明:炭/炭复合材料电解板与炭电解板相比具有很高的力学性能,其拉伸强度、弯曲强度、压缩强度都有很大的突破,在电解槽中具有很强的抗腐蚀能力,并且具有良好的热学性能和较低的电阻率,延长了电解板在电解槽中的使用寿命,减少了电解板的更换率。同时,利用扫描电镜对断口进行微观结构的观察分析,表明拉伸断口为脆性断裂。
复合材料英语 复合材料专业术语 高性能的长纤维增强热塑性复合材料:(lf(r)t)longfiberreinforcedthermoplastics 玻璃纤维毡增强热塑性复合材料:(gmt)glassmatreinforcedthermoplastics 短玻纤热塑性颗粒材料:(lft-g)long-fiberreinforcethermoplasticgranules 长纤维增强热塑性复合材料:(lft-d)long-fiberreinforcethermoplasticdirect 玻纤:glassfiber玄武岩纤维:basaltfibre(bf) 碳纤维:cfrp芳纶纤维:afrp(aramidfiber) 添加剂:additive树脂传递模塑成型:(rtm)resintransfermolding 热
1/11 1总论 1)复合材料概念、命名、分类及其基本性能。 概念:复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种 多相固体材料。 命名:将增强材料的名称放在前面,基体材料的名称放在后面,再加上“复合材 料”。 基本性能:可综合发挥各种组成材料的优点,使一种材料具有多种性能,具有天 然材料所没有的性能。可按对材料性能的需要进行材料的设计和制备。可制成所 需的任意形状的产品。性能的可设计性是复合材料的最大特点。 2)聚合物基复合材料的主要性能 比强度、比模量大;耐疲劳性能好;减震性好;过载时安全性好;具有多种功能 性;有很好的加工工艺性。 3)金属基复合材料的主要性能 高比强度、高比模量;导热、导电性能好;热膨胀系数小、尺寸稳定性好;良好 的高温性能;耐磨性好;良好的疲劳性能和断裂韧性;不吸潮、不老化、气密性 好。 4)陶瓷基复合材料的主要性能 强
材料科学与工程学院 1 研究生课程论文 《先进复合材料制造技术》 课程名称复合材料制造技术 姓名唐光道 学号1100202052 专业材料加工工程 任课教师李四中 开课时间2012年上学期 教师评阅意见: 论文成绩 评阅日 期 课程论文提交时间:年月日 材料科学与工程学院 2 先进复合材料制造技术 摘要:近年来,各种复合材料制备技术日益更新,从陶瓷基复合材料、金属基复 合材料到聚合物基复合材料,各种制备技术都得到了很大改善,使得复合材料的 性能和应用得到了显著提高,。本文综述陶瓷基复合材料、金属基复合材料、聚合 物基复合材料等几种重要的制备方法以及应用。 关键词:先进,复合材料,制造技术。 1.前言 复合材料(compositematerials),是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物 理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料
复合材料:复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体 常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、橡 胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、 芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等 玻璃钢:纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树 脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称 谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同, 因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。质轻而硬,不导 电,机械强度高,回收利用少,耐腐蚀。可以代替钢材制造机器零件 和汽车、船舶外壳等。 复合材料的概念是指一种材料不能满足使用要求,需要由两种或两种 以上的材料复合在一起,组成另一种能满足人们要求的材料 基本上分两大类,即湿法接触型和干法加压成型。如按工艺特点 来分,有手糊成型、
火花等离子烧结(sps)法制备al/金刚石复合材料日本大阪市工业研究所利用sps法由金刚石粉、铝粉和铝-50%(质量)硅粉的混合物原料,于固体一液体共存的状态下制备了金刚石颗粒弥散的铝基复合材料。在sps过程中,复合材料于798k与876k温度之间加热历时1.56ks,在金刚石与铝基体界面上未发生反应。所得复合材料具有优良的热传导性。
2013年第49届法国巴黎jec复合材料展在法国巴黎凡尔赛门展览中心成功举办,作为复合材料学术和产品陈列的综合性盛会,本届展会展示了行业中的最新技术、新材料、新工艺、新方法,全面呈现了当今国际最新产业动态及发展趋势。本刊携手
航空航天复合材料现状 摘要:简述了树脂基复合材料的发展史;综述了先进复合材料工业上通常使用环 氧树脂的品种、性能和特性;复合材料使用的增强纤维;国防、军工及航空航天 用树脂基复合材料;用于固体发动机壳体的树脂基体;用于固体发动机喷管的耐 热树脂基体;火箭发动机壳体用韧性环氧树脂基体;树脂基结构复合材料;航天 器用外热防护涂层材料;飞机结构受力构件用的高性能环氧树脂复合材料;碳纤 维增强树脂基复合材料在航空航天中的其它应用。 关键词:树脂基体;复合材料;国防;军工;航空航天;结构复合材料 复合材料与金属、高聚物、陶瓷并称为四大材料。今天,一个国家或地区的 复合材料工业水平,已成为衡量其科技与经济实力的标志之一。先进复合材料是 国家安全和国民经济具有竞争优势的源泉。到2020年,只有复合材料才有潜力 获得20-25%的性能提升。 环氧树脂是优良的反应固化型性树脂。在纤
1总论 1)复合材料概念、命名、分类及其基本性能。 概念:复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种 多相固体材料。 命名:将增强材料的名称放在前面,基体材料的名称放在后面,再加上“复合材 料”。 基本性能:可综合发挥各种组成材料的优点,使一种材料具有多种性能,具有天 然材料所没有的性能。可按对材料性能的需要进行材料的设计和制备。可制成所 需的任意形状的产品。性能的可设计性是复合材料的最大特点。 2)聚合物基复合材料的主要性能 比强度、比模量大;耐疲劳性能好;减震性好;过载时安全性好;具有多种功能 性;有很好的加工工艺性。 3)金属基复合材料的主要性能 高比强度、高比模量;导热、导电性能好;热膨胀系数小、尺寸稳定性好;良好 的高温性能;耐磨性好;良好的疲劳性能和断裂韧性;不吸潮、不老化、气密性 好。 4)陶瓷基复合材料的主要性能 强度高、硬度大、耐
考察了采用溶胶-凝胶化学合成法制备微-介复合材料的制备条件对复合材料制备的影响。采用xrd、sem以及n2物理吸附-脱附等表征手段对复合材料进行了表征。结果表明,在加入异丙醇的情况下,采用超声震荡和机械搅拌的混合方式均可以很好地制备壳层均匀的微-介孔复合材料;而在没有异丙醇时,采用两种混合方式制备的微-介孔复合材料的表面比较粗糙,而且壳层结构参数也不相同。在优化了实验室制备条件的基础上,对微-介孔复合材料进行了工业放大。结果表明,采用优化的制备条件制备的微-介孔复合材料完全满足指标要求,并且制备过程重复性好。
通过化学聚合法,制备出盐酸掺杂聚苯胺(pani),将其与聚砜(psf)溶液混合,定量滴加到玻碳电极上制得pani/psf复合膜电极。采用扫描电子显微镜、红外光谱以及x射线衍射对其结构和形貌进行表征。根据循环伏安曲线、恒电流充放电曲线和电化学阻抗,研究了其作为电极的超级电容性能。结果表明,多孔结构的pani/psf复合材料具有良好的电容性能,其比电容可达到497f/g,并且该超级电容器具有较小的内阻和较好的循环稳定性。
介绍以水热合成法制备含稀土金属化合物的介孔分子筛的方法。确定了分子筛的制备条件对介孔材料结构的影响,其主要影响因素为模板剂用量,晶化温度以及ph值,考察了稀土金属化合物用量,晶化时间,陈化时间,焙烧气氛以及加料方式等制备条件对分子筛的特征结构的影响。指出了根据实际的需要控制介孔材料的组织结构的方法,找到几种高效的稀土金属化合物,方便修饰替代到介孔材料中,又不引起介孔材料结构的破坏。
炭/炭复合材料作为结构功能一体化材料使用,面临着自身及其与其他材料之间的连接、抗氧化抗热震涂层以及抗等离子溅射侵蚀涂层问题。系统介绍了表面金属功能涂层在炭/炭复合材料连接、超高温抗氧化抗热震涂层、高热载荷下抗等离子溅射侵蚀涂层上的应用,分析了金属功能涂层的失效原因,讨论了提高金属功能涂层性能的途径,指出新型钎料与接头抗振动抗疲劳性能、涂层显微结构控制与全温域防氧化抗热震、界面稳定化理论方法与新型界面层材料以及金属功能涂层原位自生防护和拓展应用领域是炭/炭复合材料表面金属功能涂层的发展趋势。
采用新型模压半炭化成型工艺制备出高密度、低成本的焦炭颗粒增强沥青基炭复合材料。研究了焦炭颗粒的平均细度对焦炭颗粒增强沥青基炭复合材料的密度和抗压强度的影响趋势,并从数学上分析了密度对抗压强度的影响规律。结果表明:沥青基炭复合材料的密度和抗压强度随焦炭颗粒平均细度的增大而增加。在本试验条件下,当沥青焦的平均细度由44.2目增加到206.3目,沥青基炭复合材料的密度和抗压强度可从1.28g/cm3和10.1mpa增加到1.77g/cm3和55.0mpa。
职位:建筑工程建造师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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