您的位置: 专家智库 > >

国家重点基础研究发展计划(2011CB605605)

作品数:6 被引量:63H指数:3
相关作者:矫维成王荣国郝立峰刘文博杨帆更多>>
相关机构:哈尔滨工业大学深圳大学中航工业北京航空材料研究院更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:一般工业技术化学工程理学更多>>

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 4篇会议论文

领域

  • 7篇一般工业技术
  • 2篇化学工程
  • 1篇理学

主题

  • 9篇复合材料
  • 9篇复合材
  • 5篇树脂
  • 4篇碳纳米管
  • 4篇纳米
  • 4篇纳米管
  • 3篇双马树脂
  • 3篇复合材料力学
  • 2篇性能研究
  • 2篇乳液
  • 2篇乳液法
  • 2篇四氧化三铁
  • 2篇碳纤维
  • 2篇脱粘
  • 2篇力学性能
  • 2篇纳米复合材料
  • 2篇环氧
  • 2篇环氧树脂
  • 2篇反相
  • 2篇反相乳液

机构

  • 8篇哈尔滨工业大...
  • 1篇深圳大学
  • 1篇浙江大学
  • 1篇中航工业北京...
  • 1篇航天特种材料...
  • 1篇嘉善三方电力...

作者

  • 8篇王荣国
  • 8篇矫维成
  • 6篇刘文博
  • 6篇郝立峰
  • 5篇杨帆
  • 4篇牛越
  • 2篇李拯
  • 2篇王玉美
  • 1篇刘剑洪
  • 1篇何亚飞
  • 1篇温月芳
  • 1篇许亚洪
  • 1篇杨帆
  • 1篇张黔玲
  • 1篇朱才镇
  • 1篇何传新
  • 1篇益小苏
  • 1篇李翠华
  • 1篇张涛
  • 1篇贺德龙

传媒

  • 3篇玻璃钢/复合...
  • 1篇纤维复合材料
  • 1篇复合材料学报
  • 1篇深圳大学学报...
  • 1篇第十九届玻璃...

年份

  • 2篇2015
  • 3篇2013
  • 5篇2012
6 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
通过反相乳液法制备碳纳米管/四氧化三铁磁性纳米复合材料
本文通过反相乳液法成功的制备了具有铁磁性的碳纳米管/四氧化三铁纳米复合材料。其中四氧化三铁颗粒直径为20-30nm。本文创造性地采用蓖麻油作为油相,使四氧化三铁在碳纳米管悬浮液微滴内自组装在碳纳米管外壁上。这种方法既能够...
王荣国牛越矫维成郝立峰杨帆刘文博
关键词:纳米复合材料碳纳米管四氧化三铁磁性材料
文献传递
T800碳纤维/5428双马树脂复合材料界面性能研究被引量:2
2012年
界面作为增强体与基体连接的纽带,对复合材料的性能有着至关重要的影响。本文主要研究了T800 CF/5428 BMI树脂复合材料的界面性能。首先基于Wilhelmy方程,采用动态接触角测量仪表征了5428双马树脂与T800碳纤维的接触角,在此基础上求解了表面能与粘附功,为研究二者间界面的形成提供依据。其次,采用微滴脱粘试验,获得了T800/5428双马树脂复合材料的界面剪切强度,并通过数值模拟技术,讨论了微滴形状、刀具位置等参数对界面剪切强度的影响。
牛越矫维成郝立峰杨帆刘文博王荣国
关键词:碳纤维双马树脂
凹凸棒土/环氧树脂复合材料力学性能的研究被引量:4
2012年
凹凸棒土作为含水富镁硅酸盐的链层状粘土矿物,是一种极具潜力的复合材料填充体。但是由于其本身易团聚、"亲油疏水"性差,限制了其在复合材料中的应用。为此,本文采用表面活性剂CTAB及硅烷偶联剂KH550对凹凸棒土进行表面改性处理,使其能够均匀分散于环氧树脂E51中,并制备掺杂量为1wt%的纳米复合材料。对复合材料力学性能测试结果表明,改性后凹凸棒土增强复合材料的拉伸及弯曲强度及模量均有显著提高。
王玉美李拯矫维成王荣国
关键词:凹凸棒土环氧树脂表面改性力学性能
凹凸棒土/环氧树脂复合材料力学性能的研究
凹凸棒土作为含水富镁硅酸盐的链层状粘土矿物,是一种极具潜力的复合材料填充体。但是由于其本身易团聚、"亲油疏水"性差,限制了其在复合材料中的应用。为此,本文采用表面活性剂CTAB及硅烷偶联剂KH-550对凹凸棒土进行表面改...
王玉美李拯矫维成王荣国
关键词:凹凸棒土环氧树脂表面改性力学性能
文献传递
碳纳米管/金属Ni/稀土氧化物复合材料用于增强夹层结构的吸波性能被引量:3
2015年
将碳纳米管、纳米氧化镧、微米金属Ni粉、微米氧化镱分散至环氧树脂,将该环氧树脂混合物填充复合材料夹层结构的夹层,来探究该复合材料结构的吸波性能。利用网络矢量分析仪对该结构进行检测。结果表明,该复合材料结构在吸波分贝和吸波带宽方面都有提升,具有良好的吸波性能。在2.99~18.00GHz频段内,反射分贝出现三次波峰:第一个波峰的吸波带宽(〈-5d B)为2.55GHz,最大值出现在4.86GHz,为-23.78d B。第二个波峰的吸波带宽(〈-5d B)为3.75GHz,最大值出现在10.35GHz,为-21.07d B。第三个波峰吸波带宽(〈-5d B)为5.66GHz,最大值出现在14.04GHz,为-13.65d B。整体的吸波带宽(〈-5d B)达到11.96GHz,占全部测试频率的80%。另外,该复合材料结构对电磁波的损耗比例也有提升。
何亚飞郝立峰杨帆矫维成刘文博王荣国
关键词:复合材料夹层结构吸波性能
T800碳纤维/5428双马树脂复合材料界面性能研究
界面作为增强体与基体连接的纽带,对复合材料的性能有着至关重要的影响。本文主要研究了T800 CF/5428 BMI树脂复合材料的界面性能。首先基于Wilhelmy方程,采用动态接触角测量仪表征了5428双马树脂与T800...
牛越矫维成郝立峰杨帆刘文博王荣国
关键词:碳纤维双马树脂
文献传递
PVDF对芳纶无纺布/环氧树脂共固化复合材料力学和阻尼性能的影响被引量:2
2015年
为评价热塑性结晶聚合物聚偏二氟乙烯(PVDF)对共固化复合材料动态力学和阻尼性能的影响,首先,将PVDF负载到芳纶无纺布(ANF)上,采用共固化工艺制备了PVDF-ANF/环氧树脂(EP)结构阻尼复合材料。然后,利用动态机械分析仪测试了PVDF-ANF/EP复合材料的损耗因子、损耗模量和储能模量的温度谱;通过弯曲强度、弯曲模量和层间剪切强度的测试评价了复合材料的静态力学性能;通过单悬臂梁振动实验测试了复合材料的共振频率及自由振动衰减曲线,并计算了损耗因子;通过I型、II型层间断裂韧性实验及断面微观形貌的观察研究了复合材料的断裂韧性及增韧机制。最后,对复合材料的微观结构进行分析,探讨了其兼具力学性能和阻尼性能的结构内因。结果表明:通过在ANF表面负载PVDF,可在不引起复合材料力学性能明显下降的前提下,进一步提高PVDF-ANF/EP复合材料的阻尼性能和层间断裂韧性,复合材料的损耗因子提高了33.3%,I型和II型断裂韧性分别提高了168%和208%。
倪楠楠温月芳贺德龙益小苏张涛许亚洪
关键词:无纺布PVDF共固化
通过反相乳液法制备碳纳米管/四氧化三铁磁性纳米复合材料
本文通过反相乳液法成功的制备了具有铁磁性的碳纳米管/四氧化三铁纳米复合材料。其中四氧化三铁颗粒直径为20-30nm。本文创造性地采用蓖麻油作为油相,使四氧化三铁在碳纳米管悬浮液微滴内自组装在碳纳米管外壁上。这种方法既能够...
王荣国牛越矫维成郝立峰杨帆刘文博
关键词:纳米复合材料碳纳米管四氧化三铁磁性材料
国产碳纤维CCF300增强QY8911双马树脂含孔复合材料拉压疲劳试验研究被引量:1
2012年
碳纤维树脂基复合材料(CFRP)层合板的疲劳性能决定了结构的安全性和可靠性。其寿命预测的研究具有重要的工程意义。依据碳纤维复合材料拉压疲劳试验标准,对含孔国产碳纤维CCF300/QY8911复合材料进行了5个不同应力水平下拉压疲劳试验,分析了疲劳试样断口,表征了中央含孔国产碳纤维CCF300/QY8911复合材料在疲劳载荷作用下的破坏过程,获得含孔复合材料层合板的条件疲劳极限,在此基础上,建立了复合材料的S-N曲线。利用该曲线可对中央含孔复合材料进行疲劳寿命预测。106下的条件疲劳极限为平均应力的48%(即150.3MPa)。
魏康军韩闯矫维成刘文博杨帆郝立峰王荣国
关键词:复合材料疲劳寿命预测S-N
碳纳米管和碳微米管的结构、性质及其应用被引量:51
2013年
评述碳纳米管和碳微米管的结构、性质及其应用,指出碳纳米管可看作是石墨烯片按照一定的角度卷曲而成的纳米级无缝管状物,根据层数不同可分为多壁碳纳米管和单壁碳纳米管.由于碳纳米管管壁中的碳原子采用的是sp2杂化,因此碳纳米管沿轴向具有高模量和高强度,可用于增强复合材料的力学性能;而碳纳米管圆筒状弯曲会导致量子限域和σ-π再杂化,这种再杂化结构特点以及π电子离域结构赋予了碳纳米管特异的光、电、磁、热、化学和力学性质;碳纳米管的管腔内部是纳米级中空结构,可作为纳米级分子反应器和存储容器.但碳纳米管的管径尺寸太小、表面缺陷多、团聚严重等问题一直影响着碳纳米管在实际中的应用.而碳微米管的出现弥补了其不足,碳微米管具有与碳纳米管相似的管状结构,在保持纳米级管壁厚度的同时,能拥有微米级的管径,巨大的管壁外表面,相当于一张微米级的石墨烯网状膜,因此碳微米管能同时拥有碳纳米管和石墨烯的独特物理和化学性能.通过对碳微米管各项性能的研究表明,碳微米管的管壁具有规整的石墨烯结构,管腔具有微米级中空管结构,有较高的比表面积,电学和化学性能良好.利用其优良的电学性能,它们能较好地应用在量子导线和晶体管阵列;同时利用其优良的化学和电化学性能,也能广泛用于锂离子电池、超级电容器和储氢材料.
刘剑洪吴双泉何传新卓海涛朱才镇李翠华张黔玲
关键词:碳纳米管超级电容器储氢材料化学修饰
共1页<1>
聚类工具0