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  • 简介:对教材进行再加工,例如调整授课次序,或将关联知识进行整合等,将会起到不-样的学习效果.将“铝的氧化与氢氧化”与“从铝土矿中提取铝”两课时有机整合,通过工艺流程探索铝的氧化与氢氧化的性质,既渗透了化学知识与工业生产的联系,又提高了课堂的效率.

  • 标签: 铝的氧化物 氢氧化物 工艺流程 铝三角
  • 简介:通过化学气相沉积在短碳纤维表面制备C/SiC复合涂层,然后采用凝胶注模法制备纤维体积分数分别为2%和4%的Cf/Si3N4复合材料,利用X射线衍射与扫描电镜对该材料相与组织结构进行分析,研究短碳纤维对Si3N4陶瓷力学性能的影响。结果表明:随碳纤维体积分数增加,Cf/Si3N4复合材料的密度和抗弯强度降低,但断裂韧性明显提高。当纤维体积分数为4%时,材料的断裂韧性达到8.91MPa·m1/2,比氮化硅陶瓷提高1.6倍,材料主要由长柱状的β-Si3N4基体、C/SiC涂层及碳纤维组成,碳纤维表面的C/SiC双涂层可防止高温下碳纤维与氮化硅基体发生反应,使碳纤维与氮化硅基体界面结合良好,以提高材料韧性并保证有合适的强度,满足功能材料在一定条件下的使用要求。

  • 标签: 碳纤维 氮化硅 抗弯强度 断裂韧性
  • 简介:摘要:C/C复合材料因其特殊的结构,被广泛应用于航天航空等方面。但因其热解碳基体的脆性特征及单一微米尺度碳纤维不能有效增强尖锐薄壁区域逐渐无法满足现在需求。在C/C复合材料中加入纳米材料,能阻碍裂纹扩展、细化基体晶粒、减少内部缺陷,提高断裂韧性。本文主要介绍了纳米材料在C/C复合材料中对力学性能的影响,并展望了纳米材料在增强C/C复合材料的研究方向。

  • 标签: C/C复合材料 纳米材料 力学性能
  • 简介:摘要:和传统打印技术相比,3D打印技术不仅速度更快,而且能够有效满足结构复杂物品的打印要求,另外该技术可以通过应用不同的材料满足不同的打印要求。正是因为该技术具有这些优势所以越来越受人们关注,而且已经在实际生活、生产和学习当中实现了广泛应用。聚合材料是3D打印材料的一种,而且其应用更加广泛,无论是房屋内部装饰品还是微小电子零部件都可以应用该材料来打印。但是3D打印聚合材料也存在一些缺陷,如,打印出来的成品强度比较低、打印层之间界面连接性比较差等,为此就要积极寻找提高该材料强度的方法。将纳米材料和该材料进行混合能够有效解决这一问题,基于此,本文对3D打印技术进行了概括总结,对3D打印聚合纳米复合材料研究现状进行了探究,希望可以为聚合纳米复合材料3D打印技术的发展提供助力。

  • 标签: 3D打印技术 聚合物纳米复合材料 研究现状
  • 简介:简要介绍了碳纳米管的结构及其分散性,说明碳纳米管具有一维结构及中空的内部结构,极高的化学稳定性,易于团聚。影响碳纳米管分散体系稳定性的关键是空间效应,所以末端亲水基团的结构和性能将明显影响碳纳米管的分散。碳纳米管在基体中的良好分散使复合材料力学性能大幅度提高,并且由于其优良的光电性能,加入碳纳米管也可显著提高复合材料的光电性能和导电性能。此外,碳纳米管石墨层的本质及独特的结构和尺寸,使碳纳米管在提高复合材料的热性能方面也有很大贡献。

  • 标签: 碳纳米管 分散性 聚合物 复合材料
  • 简介:摘要:增材制造 (Additive manufacturing,AM) 技术,即 3D 打印技术,被誉为新兴的顺序性叠层制造工艺技术。在这几年的发展中,由于大量的引用碳纤维,正为此技术打开新路径,改善了打印结构力学性能的研究。本文主要阐述此工艺的初步应用问题进行初探,为读者了解分析相关技术的优势和存在的问题提供参考。

  • 标签: 增材制造 聚合物基复合材料 力学性能
  • 简介:摘要:改革后,在社会发展的背景下,带动了我国科学技术水平的进步。现阶段,科学技术被广泛应用到各个领域。由于聚合基纳米无机复合材料具有优异的力学性能、阻燃性能、耐腐蚀性能和电学性能等,在工业、农业、国防、科技等领域中得到了广泛的应用。基于聚合基纳米复合材料常用的制备方法,强调了目前采用的真空辅助树脂传递模塑成型工艺新制备技术,阐述了不同的无机纳米颗粒粒径、结构及添加量对复合材料力学性能、阻燃性能及其他性能方面的影响,并且,分析了无机纳米颗粒表面改性处理对其在聚合中的分散情况及两相之间界面结合的影响。关于不同聚合基体与不同种类的无机纳米颗粒复合得到的产物及相关性能的研究进行了综述,探究了聚合基纳米复合材料目前存在的问题。最后,对未来复合材料的研究方向进行了展望。

  • 标签: 无机物纳米颗粒 聚合物 复合材料 材料性能 材料制备
  • 简介:摘要伴随我国社会经济的发展和进步,我国高层建筑开始大量涌出。近几年来,人们对于高层建筑的整体质量提出了全新的要求,但是由于建筑承建商的和施工环境以及施工水平等因素的影响,将直接造成混凝土冻融以及水泥钢筋出现腐蚀等情况,影响了建筑工程的整体质量和使用寿命,甚至将会影响居住人群的财产安全和人生安全。本文对改性水泥的施工材料在建设材料中的应用进行详细分析和探讨。

  • 标签: 聚合物改性水泥 复合材料 高层建筑
  • 作者: 郭志海 ­
  • 学科: 天文地球 > 工程地质学
  • 创建时间:2020-08-13
  • 出处:《工程管理前沿》 2020年第11期
  • 机构:摘 ­要:随着我国经济社会的迅速发展,高层建筑不断增加。目前,由于高层建筑承建商质量意识、水平 ,以及所处环 ­境影响等原固,造成混凝土冻融、钢筋腐蚀等物理或者化学反应,影响了结构安全的事情一定程度的存在,影响了楼房使 ­用寿命,甚至影响住户的人身安全,要想提高混凝土的耐久性,提高结构强度,对其进行必要的修补和有效的防护势在必 ­行。本文为此具体探讨了聚合物改性水泥复合材料在高层建筑材料应用中的作用。 ­
  • 简介:氧化歧化酶(SOB)是一种广泛存在于需氧生物细胞内的一族金属酶,能催化氧自由基(OFR)产生歧化反应,是体内氧自由基的重要清除剂,对机体起保护作用。SOD有多种形式存在,其中CuZn-SOD具有强大的抗氧化作用,它的活性降低则OFR就增多。早已发现OFR在肝细胞损害中起重要作用。OFR与肝细胞膜的不饱和脂肪酸发生脂质过氧化反应,使脂质过氧化(LPO)增多。

  • 标签: 脂质过氧化物 肝硬化患者 氧自由基 超氧化物歧化酶活性 血清 含量测定
  • 简介:复合材料桨叶设计重点考虑其疲劳性能和环境老化性能,变形失效问题则很少涉及。通过对处于不同变形损伤阶段的桨叶结构和复合材料损伤情况进行观察分析,对复合材料桨叶的变形失效问题进行了分析和讨论。结果表明:桨叶叶根材料在叶根套离心力压迫、离心应力及循环载荷下出现塑性变形损伤累积,使得玻璃纤维织物和泡沫塑料出现鼓包堆积,最终导致桨叶变形失效;在叶根部位增加刚性支撑结构,增强叶根填块的粘接强度可以共同抵抗离心力和棘轮效应引起的轴向应力和应变,可以有效预防桨叶的变形失效。复合材料构件在设计时除了要考虑常规的疲劳性能外,材料棘轮效应可能引起的复合材料变形失效问题也要加以重视。

  • 标签: 复合材料 旋翼桨叶 变形失效 棘轮效应 预防措施
  • 简介:OrbitalATK公司在位于犹他州克利菲尔德的OrbitalATKFreeport复合材料中心,为圾音公司787梦幻客机的结构部分制造一种先进复合材料。这家公司正为波音787—9的中枢和机身生产复合材料框架,而且将为当前正在开发中的787—10机型提供重要结构部分。Orbital公司在2015年上半年开始交付零部件,并计划在2018年完成所有生产。

  • 标签: 先进复合材料 客机 波音 ORBITAL 犹他州 零部件
  • 简介:摘要:科技的迅速发展使得传统材料的工艺技术满足不了人们的生活需求,而人们的生活发展又离不开材料的使用,所以,人们慢慢的开始转向了复合材料的工艺技术发展领域。复合材料一般是由多种成分的材料组合而成,这样做.可以将多种材料不同的功能进行性组合。优化材料的使用功能。各种材料既能保持住个体的独立性.又能相互补充、扬长避短,一举两得。复合材料的成型方法现已有几十种,虽然它比传统的材料有技术上的优点.但也正由于这些复杂的技术.使得复合材料的成本过高.其生产有很大的技术困难。所以我们就需要改进复合材料的成型工艺方法。

  • 标签: 复合材料 成型工艺 方法
  • 简介:摘要:本文对航空复合材料发展进行了简单概述,对航空复合材料件生产特点进行了分析总结,并以济南特种结构研究所复合材料生产厂房改造项目为例,对航空复合材料的工艺流程及工艺设计要点进行了简单论述,总结了航空复合材料生产厂房设计中的工艺设计要点。

  • 标签: 航空制造 复合材料 工艺设计要点
  • 简介:德国宝马宣布,其研发子公司BMWForschungundTechnik与其他汽车厂商、欧洲航空宇宙产业等合作,开发出了使用复合材料的液态氢燃料罐。通过采用轻量复合材料,使燃料罐重量降至普通圆筒状不锈钢燃料罐的1/3。另外,通过将附属系统嵌入到燃料罐内,使所占的车内空间得以减小,维修也更加容易。

  • 标签: 复合材料 燃料罐 液态氢 汽车厂商 附属系统 车内空间
  • 简介:摘要水性聚氨酯是以水代替有机溶剂作为分散介质的新型聚氨酯体系,具有无污染、安全可靠、易于改性等优点。本文从wPu分子改性、共混改性以及聚合改性等方面对水性聚氨酯进行改性,探究其性能以及效益。

  • 标签: 水性聚氨酯 改性 综述
  • 简介:3种用于复合材料的新型氢氧化铝(ATH)已由Huber工程材料公司推向市场。据说这些级别的ATH允许更大的添加量却不会导致粘度上升,从而为复合材料带来更低的成本以及更好的阻燃性能和抑烟性能。

  • 标签: 复合材料 ATH 优化 工程材料 氢氧化铝 抑烟性能