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复合材料结构轻量化方法及技术

江大志 , 鞠苏 , 张鉴炜 , 肖加余

玻璃钢/复合材料

本文分析和总结了采用纤维增强聚合物复合材料(FRP)实现结构轻量化的主要方法及技术.指出了实现结构轻量化的三个主要方法,一是复合材料的高性能化,即通过进一步提高复合材料的比强度和比模量实现结构减重;二是复合材料高效承载结构构型优化设计,即通过复合材料优势承载能力与结构传力路径的优化配置实现结构减重;三是复合材料复杂结构整体成型,即通过摒弃连接赘重实现结构减重.并给出了实现上述三种结构轻量化方法的技术途径.

关键词: 纤维增强聚合物复合材料 , 结构设计 , 轻量化 , 力学性能 , 制备技术

纳米填充物对聚合物及其复合材料蠕变性能影响的研究进展

尚新龙 , 蒋彩 , 张鉴炜 , 鞠苏 , 江大志

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.07.034

相比于金属基和陶瓷基复合材料,聚合物基复合材料的抗蠕变性能较差,这使聚合物基复合材料的应用受到一定的限制.向聚合物中添加适当的填充物是改善其抗蠕变性能的一种行之有效的方法.文中综述了零维、一维及二维纳米尺寸的填充物对热塑性和热固性聚合物蠕变性能影响的研究进展,并对纳米填充物增强聚合物抗蠕变性的机制进行了分析.详细分析和比较了碳纳米管对环氧树脂蠕变性能影响的研究进展,总结了目前研究的热点和难点,并对未来研究的方向进行了展望.

关键词: 纳米填充物 , 热固性聚合物 , 热塑性聚合物 , 复合材料 , 蠕变性能 , 蠕变机制

Buckypaper/环氧复合材料加压滤渗浸渍法制备工艺研究

张鉴炜 , 石刚 , 江大志

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2016.07.001

Buckypaper/聚合物复合材料中碳纳米管团聚较少,且含量较高,使得碳纳米管的优异性能得以更加充分的发挥,显著提升了复合材料的各项性能。由于Buckypaper结构紧密,传统的滤渗浸渍方法不能满足制备高质量Buckypaper/环氧复合材料的要求。为提高环氧树脂在Buckypaper中的浸渍效率和质量,开发了Buckypaper的“加压滤渗”浸渍工艺,将环氧树脂溶液通过Buckypaper进行加压过滤,实现对Buckypaper的有效、均匀和完全浸渍。Buckypaper/环氧复合材料微观形貌表征结果表明,“加压滤渗”浸渍工艺制备的Buckypaper/环氧复合材料表面质量良好,且环氧树脂在Buckypaper内部充分浸渍,且分布均匀。与溶液浸渍法制备的Buckypaper/环氧复合材料对比,“加压滤渗”浸渍工艺制备的复合材料具有更加优异的力学性能,更加充分地发挥了Buckypaper的增强效率。

关键词: Buckypaper , 聚合物复合材料 , 制备工艺 , 微观结构 , 力学性能

紫外光固化树脂及其复合材料研究进展

朱璞 , 张鉴炜 , 江大志

玻璃钢/复合材料

纤维增强树脂基复合材料(FRP)多采用热固化方式成型,成型周期长,无法满足汽车等领域复合材料结构快速、高效的生产要求.树脂紫外光固化技术具有固化速度快、生产效率高、环保节能等显著优势,可满足FRP大规模工业化生产要求.综合近年来紫外光固化树脂及复合材料领域的研究热点,主要从反应原理、固化动力学、树脂及配方研究、光固化复合材料成型工艺及应用等领域介绍目前的研究现状,对紫外光固化树脂及复合材料的未来发展进行简要展望.

关键词: 紫外光固化 , 环氧树脂 , 复合材料 , 动力学 , 力学性能

Buckypaper/环氧复合材料加压滤渗浸渍法制备工艺研究

张鉴炜 , 石刚 , 江大志

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2016.07.001

Buckypaper/聚合物复合材料中碳纳米管团聚较少,且含量较高,使得碳纳米管的优异性能得以更加充分的发挥,显著提升了复合材料的各项性能.由于Buckypaper结构紧密,传统的滤渗浸渍方法不能满足制备高质量Buckypaper/环氧复合材料的要求.为提高环氧树脂在Buckypaper中的浸渍效率和质量,开发了Buckypaper的“加压滤渗”浸渍工艺,将环氧树脂溶液通过Buckypaper进行加压过滤,实现对Buckypaper的有效、均匀和完全浸渍.Buckypaper/环氧复合材料微观形貌表征结果表明,“加压滤渗”浸渍工艺制备的Buckypaper/环氧复合材料表面质量良好,且环氧树脂在Buckypaper内部充分浸渍,且分布均匀.与溶液浸渍法制备的Buckypaper/环氧复合材料对比,“加压滤渗”浸渍工艺制备的复合材料具有更加优异的力学性能,更加充分地发挥了Buckypaper的增强效率.

关键词: Buckypaper , 聚合物复合材料 , 制备工艺 , 微观结构 , 力学性能

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