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  • 简介:聚合物基纳米复合材料由于其独特的力学、热学、阻隔、光、电、磁等性能.已经吸引了学术界和工业界相当大的兴趣。将纳米复合技术应用到弹性体改性沥青中.有望提高改性沥青的综合性能。美国人Eidt等利用纳米复合技术制备了高性能的沥青/弹性体/层状硅酸盐纳米复合材料.为改性沥青的应用指出了一个新的方向。

  • 标签: 道路建筑材料 纳米沥青复合材料 力学性能 热学性能
  • 简介:纤维增强聚合物基复合材料正在船舶工业中得到越来越广泛的应用,其中用量最大、范围最广的仍为玻璃纤维增强热固性树脂复合材料。这是由于(1)其耐腐蚀性、抗海洋生物附着性,较传统的造船材料更适合在海洋环境中使用;(2)其无磁性,是扫雷艇、猎雷艇最佳的结构功能材料;(3)其导热系数低、隔热性好,适合制造救生艇、渔船和冷藏船;(4)其可以制成彩色光滑的外表面,适合于建造形状复杂、外形美观的游艇。

  • 标签: 复合材料 船舶工业 应用 玻璃纤维增强 热固性树脂 耐腐蚀性
  • 简介:近几年我国航空航天事业发展迅猛,取得了很大成绩,在这成功的背后先进复合材料功不可没。本文从先进复合材料是航空航天的重要物质基础与先导技术入手,指出了它具有可设计性、多功能性和发展性等优点,同时分析了先进复合材料在航空航天中的应用优点,最后提出了我国先进复合材料可持续研发与应用中急需解决的问题。

  • 标签: 先进复合材料 航空航天 低成本
  • 简介:摘要:螺栓连接具有承载能力强、可靠性高等优点,成为复合材料结构常用的连接形式之一。对纤维复合材料螺栓连接结构的疲劳问题研究进展进行综述。阐述了复合材料机械连接结构的几种基本类型,总结了螺栓连接在疲劳载荷下的失效过程和破坏形式,从复合材料性能、紧固件性能、侧向约束、几何效应、疲劳载荷和环境因素等方面重点论述了纤维复合材料螺栓连接结构的疲劳性能影响因素的研究进展,最后对未来复合材料螺栓连接结构的疲劳性能研究方向进行了总结和展望,以期对未来连接结构的研究和应用提供建议与参考。

  • 标签: 复合材料 碳纤维 玻璃纤维 螺栓连接 疲劳 寿命预测
  • 简介:摘要:风能作为一种可再生的清洁能源,取之不尽,用之不竭,受到了各国的重视和积极开发。现阶段,随着风电业的快速发展,叶片大型化的发展趋势越来越明显。为了进一步满足大型叶片的发展需求,新的设计方法以及制造工艺不断涌现。风电叶片复合材料固化工艺优化,对于高效的开发风能,具有重要的影响。本文将简要分析,风电叶片复合材料固化工艺优化方面的相关内容,旨在进一步促进风电叶片复合材料可以更好的促进风力发电工作的开展。

  • 标签: 风电叶片 复合材料 固化工艺 优化
  • 作者: 李成
  • 学科: 经济管理 > 产业经济
  • 创建时间:2017-01-11
  • 出处:《红地产》 2017年第1期
  • 机构:玻璃钢是当前建筑业普遍使用的一种复合材料,其机械强度通常较高,甚至超过了合金钢以及碳钢的强度标准。玻璃钢除了高强的特性之外,还具有耐腐蚀、质轻、耐热、耐高温等突出特性,因此,这种复合材料已经在各领域范围内得到推广应用。并且现阶段,建筑业正在如火如荼的发展,玻璃钢这种符合材料若能够在建筑业之中得到全面应用,必定会提升建筑质量,降低成本,从而实现经济效益。
  • 简介:

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  • 简介:摘要:现阶段,我国风电行业已经逐渐进入平价时代,只有不断降低度电成本降低才能实现风电能源最大化利用。而风电叶片长度的不断增加则能够扩大风电机组单机容量,从而降低度电成本,所以如何有效增加风电叶片长度对风电叶片走向评价时代十分重要。开发“大型化、轻量化和低成本”叶片也是降低叶片机组度电成本的主要方法,复合材料的应用能够使大型风电叶片的功率更大、长度更长、重量更轻和成本更低,所以越来越多风电能源开发企业都将复合材料应用于大型风电叶片上。

  • 标签: 大型风电叶片 复合材料 应用分析
  • 简介:摘要:随着国家对电力基础设施建设的增大,输电线路工程建设将全面提速。目前,国内35kV以上电压等级输电线路杆塔横担结构大多采用的是全钢质材质,在其实际应用过程中会存在结构单体质量较大、锈蚀开裂等问题,影响了输电线路的安全稳定运行。本文主要分析输电线路复合材料杆塔结构有限元分析

  • 标签: 复合材料杆塔 横担 典型工况 应力与位移
  • 简介:摘要:风力作为我们国家非常重要的能源之一,一直以来为我们的国家发展贡献了很多力量,尤其我们国家目前大力发展清洁能源,风力发电越发引起人们的重视,那么如何快速地推动风电叶片制造,成为了我们国家发展风力发电行业的重中之重,多轴向经编复合材料便给我们国家风力发电行业,尤其是风力发电叶片的制造提高了一个新的思路。

  • 标签: 风能 风力发电 叶片制造研发 多轴向经编复合材料
  • 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:绿色配网10kV复合材料预制电缆沟其精髓在于实现绿色化设计的目标,设计出经济合理的新材料、新工艺电缆沟结构,以此来满足绿色配网10kV电缆线路设计的要求。本文主要阐述了复合材料预制电缆沟的特点以及与现状砖砌电缆沟经济分析对比。

  • 标签: 绿色配网10kV电缆 无机粉末 复合材料 经济分析
  • 简介:摘要:现代技术对材料的特殊要求越来越多,普通物理性能以及力学性质的材料已经不足以满足特定的要求。由此,近年来大量智能材料骈兴错出,在当今市场应用和新兴材料研制中得到了广泛使用。负泊松比结构材料,是一种具有在单轴压力(拉力)作用下发生横向收缩(膨胀)性质的智能材料,其具有独特的应力应变,高切变模量,断裂韧性以及冲击回弹性等性能[1],是一类具有较高工程应用价值的功能材料。本文所研究的复合材料夹芯板具有一定的负泊松比效应,在抗剪承载力、抗断裂性、能量吸收和压陷阻力等方面比传统材料更有优势,由此旨在通过多项实验确定其单轴抗压强度,从而了解夹芯板的抗压特质,由此更深入认识夹心板的性质。

  • 标签: 负泊松比材料 3D打印技术 有限元 单轴抗压试验
  • 简介:摘要:绝缘硬脆材料具有绝缘性好、耐腐蚀、耐高温、硬度高等特点,目前在航空航天、生物医学、化工、冶金等领域受到广泛应用。由于其本身的高硬度和高脆性特点,传统的机械切削加工方法难以完成微细结构的加工,电化学放电加工方法是目前较为合适的一种加工方法。本文针对绝缘硬脆材料微细结构的加工技术,开展了电化学放电加工方法的研究。

  • 标签: 电化学放电加工,绝缘硬脆材料
  • 简介:无机化学课程是我校理工类各专业的基础必修课之一,同时起着衔接专业课学习的重要作用。针对非化学类专业学生学科背景复杂、知识基础差异性大等情况,结合自身教学实际,从学生兴趣的培养、教学内容的优化、教学方法的改进等方面对无机化学教学过程进行了探讨、思考与实践,以求提升教学质量、提高学生综合素质。

  • 标签: 无机化学 学习兴趣 教学内容 教学方法
  • 简介:<正>近年来,国际上家庭室内装饰用材总的发展态势是:品种越来越多;门类更加齐全;档次备件配套;逐步向着“健康、环保、安全、实用、美观”型的方向发展(也即向着多功能的“绿色建材”的雏形发展)。大量资料表明,由无机材料为主制成的墙纸、装饰玻璃、高档陶瓷和大理石、花岗石板材,仍然是当今世界上最为普及的四大装饰面材:墙纸——依然是北美、西欧经济发达国家和地区老百姓广泛使用的墙面主要装饰材料。因其价格比其他装饰材料相对便宜,施工简便,富有时代气息,故一直为普通家庭所喜爱。近年来,国外墙纸的发展特点是向着“多功能型”前进。各国先后推出了抗静电、防污染、防霉、防蛀、隔热、能报火警和防X光射线等并具多种功能、高附加值的高级

  • 标签: 领风骚 装饰用 无机材料 装饰玻璃 安全玻璃 花岗石板材
  • 简介:摘要:SiO2f/SiO2复合材料由于物理性能良好,对信号波穿透性能好,被广泛应用到各种通讯器件中,但材料表面附着力较差,耐热性难以满足高温工作环境。因此,本文对SiO2f/SiO2复合材料表面涂层材料研究,硅元素来源为甲基三乙氧基硅烷(MTES)聚合物,硼酸(B(OH)3)作为硼源,采用溶胶凝胶法制备工艺,在乙醇中混合为聚硼硅氧烷胶液。通过试验验证不同硼含量对聚硼硅氧烷树脂的耐热性及疏水性影响;以及验证不同温度热处理下对涂层性能的影响。结果表明,本文方法较原有机树脂耐热性有所提高,承受最高稳定温度由原有的250℃提高到350℃,明显提高了复合材料的耐热程度。在对复合材料的憎水性研究中,本文方法制造得到的聚硼硅氧烷作为表面涂层,SiO2f/SiO2负荷材料吸水率由原有的1.13%降到最低0.33%。

  • 标签: 复合材料 聚硼硅氧烷 耐热性能 憎水性
  • 简介:摘要:本文针对无机非金属材料的研制进行分析,介绍了无机非金属材料的概念和性能表征,探讨了该种材料在应用方面的不足,并提出具体的对策,希望能够为相关工作人员起到一些参考和借鉴。

  • 标签: 无机非金属 研制方法 性能表征