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含宏观孔通孔多孔铝的低频阻尼行为

魏健宁 , 胡孔刚 , 杜大明 , 李养良 , 宋士华 , 鞠银燕 , 韩福生

机械工程材料 doi:10.3969/j.issn.1000-3738.2007.01.014

利用多功能内耗仪对空气加压渗流法制备的通孔多孔铝的阻尼行为进行了研究,在20~400 ℃的温度范围内,在三个离散的低频率0.5,1.0和3.0 Hz下对试样的内耗和相对动力学模量进行了测量.结果表明:在多孔铝中宏观孔的大小是毫米量级,孔隙率达69%;在多孔铝试样的温度-内耗曲线上观察到了一个内耗峰,伴随着内耗峰的出现模量明显减小,该内耗峰的平均激活能为(1.39±0.03)eV.此内耗峰的机制为位错亚结构与晶界的相互作用导致晶界的粘性滑移受到限制造成的.

关键词: 通孔多孔铝 , 阻尼 , 内耗 , 低频

碳材料用基体前驱体-沥青的改性研究

赵嘉琪 , 彭江 , 南海 , 林起浪 , 宋士华

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2003.z1.073

对碳材料用基体前驱体-沥青进行了改性研究,以来源丰富、价格低廉的中温煤沥青为原料,苯甲醛为交联剂,在酸性催化剂的作用下合成缩合多环芳烃树脂(COPNA),采用傅立叶红外光谱分析沥青改性机理,通过SEM对改性沥青的显微结构进行分析,并分析改性对沥青的残碳率、软化点、密度和溶解性的影响.结果表明:煤沥青在酸催化剂作用下能与苯甲醛发生阳离子型缩聚反应合成缩合多环芳烃树脂.经过改性的煤沥青不仅含有大量的纤维状或层片状结构,而且具有较低的软化点、优良的热稳定性和较高的残碳率.

关键词: 碳材料 , 煤沥青 , 改性 , 缩合多环芳烃树脂 , 反应机理

镧元素掺杂碳纳米管/环氧树脂复合材料的电磁、热学及力学性能

侯翠岭 , 宋士华 , 魏健宁 , 李铁虎

新型炭材料

利用La(NO3)3掺杂后的碳纳米管(MWCNTs-La(NO3)3)作为电磁波吸收剂、环氧树脂(EP)作为基体,制备出了MWCNT-La(NO3)3/EP复合材料。运用透射电子显微镜和X射线衍射仪对MWCNTs、MWCNT-La(NO3)3的微观结构进行了表征,使用示差扫描热分析仪、电子万能试验机、摆锤冲击试验机和矢量网络分析仪对MWCNT/EP、MWCNT-La ( NO3)3/EP复合材料的电磁性能、热固化行为和力学性能进行了测试分析。结果表明,适量掺杂La(NO3)3可以有效改善MWCNTs的复介电常数和磁导率,使MWCNT/EP复合材料在8.2~12.4 GHz频率范围内的介电损耗和磁损耗大幅度提高,吸收电磁波的能力增强。 MWCNTs对EP体系的固化具有促进作用。适量掺杂La( NO3)3后,这种促进作用具有增强趋势。并且掺杂少量的La( NO3)3对MWCNT/EP复合材料的力学性能影响不明显。

关键词: 碳纳米管 , 环氧树脂 , 电磁性能 , 固化行为 , 力学性能

多孔陶瓷的制备、应用及其研究进展

鞠银燕 , 宋士华 , 陈晓峰

硅酸盐通报 doi:10.3969/j.issn.1001-1625.2007.05.026

多孔陶瓷材料是一类重要的陶瓷材料,由于其特有的三维多孔结构使其具有高孔隙率、良好的化学稳定性、小体积密度及低导热性等特点,从而被广泛应用于众多领域.本文回顾了多孔陶瓷材料的几种传统制备方法,并介绍了多孔陶瓷制备工艺的新进展,同时阐述了各种制备方法的特点,指出了今后多孔陶瓷的发展趋势和发展前景.

关键词: 多孔陶瓷 , 造孔剂 , 烧结 , 孔径

铁基多孔烧结材料锻造镦粗成形致密的特性研究

李永志 , 宋士华 , 余士浩

钢铁钒钛 doi:10.3969/j.issn.1004-7638.2005.03.005

通过对铁基多孔预成形坯粉末锻造成形致密实验,研究了在不同初始相对密度、不同高径比、不同摩擦条件下的粉末锻造成形致密规律,得到了粉末锻造成形断裂极限应变迹线和成形极限工艺参数,为预成形坯和模具的优化设计提供了大量实验数据.

关键词: 粉末锻造 , 镦粗 , 断裂极限准则 , 成形规律 , 致密机制

硅/碳化硅高温热处理中组织及相组分变化

李世斌 , 宋士华 , 金志浩

材料热处理学报 doi:10.3969/j.issn.1009-6264.2006.02.003

在氮气氛中于1650-1850℃的温度范围内对硅/碳化硅材料进行高温处理.通过光学显微镜、扫描电镜和X射线衍射方法,研究反应烧结碳化硅材料的中各相组织及成分随热处理温度的变化规律.结果表明,晶间粒状次生β相SiC首先以溶解-析出形式发生再结晶,而后沉积在α相碳化硅上,通过α-SiC相基面的不断长大,完成β相向α相的转变.从能量的观点在理论上探讨了反应烧结碳化硅中β→α的相转变机理.

关键词: 硅/碳化硅 , 热处理 , 显微组织 , 相组分

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