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  • 简介:众所周知,环氧树脂、聚酰胺和不饱和聚酯树脂(UPEs)作为单独的聚合物,在工业中广泛应用,如复合材料、墨水、薄膜等。环氧、酰胺和UPE链段三者合并进入聚合物链中,在理论上和工艺上还没有被承认。三个链段并入聚合物链中生成的聚合

  • 标签: 不饱和聚酯树脂 环氧树脂 胺树脂 聚合物链 基体 复合材料
  • 简介:以苯甲醛为交联剂,萘为单体,在浓硫酸催化下,反应得到未交联的缩合多核芳香烃(COPNA)树脂.采用红外光谱,差热/热重分析仪等,对COPNA树脂的合成反应及COPNA树脂的热稳定性进行了分析.用合成的COPNA树脂对T3006K炭布缠绕的坯体进行浸渍增密制备出了COPNA基炭/炭复合材料制品,在常压浸渍固化炭化的条件下,其残炭率达到53.15%.研究结果表明:优化单体与交联剂的物质的量比及催化剂的用量,残炭率还有上升的空间,显示出COPNA树脂是一种极具前景的新型C/C复合材料基体前驱体.

  • 标签: 缩合多核芳香烃树脂 C/C复合材料 基体前驱体 残炭率
  • 简介:摘要:碳纤维复合材料因其优异的力学性能和轻质特性,在航空航天、汽车制造、体育器材等领域得到广泛应用。然而,树脂基体的老化、裂纹扩展等问题限制了其性能的进一步提升。本文针对新型树脂基体的开发以及界面改性技术,探讨了如何通过材料设计和化学改性提高碳纤维与树脂基体间的粘接强度,从而增强复合材料的整体性能。研究重点包括新型树脂基体的合成方法、界面改性剂的选择与应用,以及改性后复合材料的力学性能测试。实验结果表明,通过优化树脂基体和界面改性,可显著提高材料的抗疲劳性能和损伤容限,为碳纤维复合材料的进一步应用提供了新的思路。

  • 标签: 碳纤维复合材料 树脂基体 界面改性 力学性能 粘接强度
  • 简介:摘要:文章以玻璃纤维增强复合材料用环氧树脂基体性能为研究对象,主要通过结合相应的实验,对环氧树脂基体性能进行了讨论分析,先简单介绍了实验所需材料与设备,随后分析了整个实验过程,最后对实验结果进行了讨论分析,希望能够为相关研究提供一定的参考。

  • 标签: 玻璃纤维增强复合材料 环氧树脂 基体性能
  • 简介:摘要:碳纤维与树脂基体的界面改性是提高复合材料性能的关键技术之一。本文通过系统研究碳纤维表面处理方法、树脂基体配方优化以及界面相容性改善策略,探讨了界面改性对复合材料力学性能、热稳定性和耐久性的影响。研究发现,通过等离子体处理、化学镀层或纳米粒子填充等手段,可以显著提高碳纤维与树脂基体之间的粘接强度,从而增强复合材料的整体性能。此外,界面改性还有助于提高材料的抗疲劳性能和环境适应性。本研究为高性能复合材料的设计与制备提供了理论依据和技术支持。

  • 标签: 碳纤维 树脂基体 界面改性 复合材料 性能提升
  • 简介:采用可扩链的双马来酰亚胺(BMI)和聚氨酯改性环氧树脂在4,4’-二氨基二苯基甲烷存在下固化制备了MBI改性聚氨酯-环氧树脂内部交联网络聚合物,通过红外光谱分析证实了聚氨酯在环氧骨架上的接枝,并对改性材料的力学性能、热性能和形态学进行了研究。由力学性能及热性能的研究结果表明聚氨酯与环氧树脂的复合提高了环氧树脂的机械强度,但同时也降低了玻璃化转变温度和热稳定性,而BMI与聚氨酯-环氧树脂体系的复合提高了材料的热稳定性、拉伸强度和弯曲强度,降低了材料的冲击强度和玻璃化转变温度。我们还利用扫描电子显微镜分别研究了聚氨酯改性环氧树脂和可扩链的BMI改性聚氨酯-环氧树脂体系的表面形态。

  • 标签: 双马来酰亚胺 聚氨酯改性 环氧树脂 可扩链 BMI 复合材料
  • 简介:目的:研究白行研制的根管桩用复合材料及其环氧树脂基体的体外细胞毒性,以初步评价材料的生物安全性。方法:采用四唑盐比色法(MTT法),分别用50%和100%的石英纤维复合材料以及50%和100%环氧树脂的浸提液培养小鼠成纤维细胞L-929细胞2d、4d、7d后,测定吸光度值(OD值),并计算细胞相对增殖率,以6级毒性分类法评级,采用单因素方差分析法对各实验组及对照组的OD值进行统计学分析,显微镜观察细胞的生长状况。结果:各观察期细胞生长良好,形态正常,复合材料及其环氧树脂基体的细胞毒级为0—1级。结论:自行研制的根管桩用复合材料及其树脂基体无细胞毒性。

  • 标签: 细胞毒性 MTT比色法 复合材料 根管桩
  • 简介:台湾清华大学近日以非水法合成工艺将四乙氧基硅烷(TEOS)直接与双酚A二缩水甘油醚型环氧(DGEBA)基体反应成功地在DGEBA型环氧中制得了纳米SiO2。反应条件为80℃下4h,以三氟化硼单乙胺(BF3MEA)为催化剂(BF3MEA已被证实是热工艺法在DGEBA环氧中合成纳米SiO2的有效催化剂)。

  • 标签: 纳米SIO2 合成工艺 树脂基体 清华大学 环氧 水法
  • 简介:为探讨有机基体改进剂消除食盐基体干扰的效果和作用机理,采用维生素C、草酸、酒石酸和草酸作为基体改进剂,比较加入有机基体改进剂前后石墨炉原子吸收光谱法测定Pb、Cu和Cd3个元素的信背比、原子吸收信号与背景的峰值信号的峰型、原子化温度、回收率和精密度。结果表明:采用有机基体改进剂后,原子化信号和背景信号分离,原子化温度降低了100-450℃,信背比提高了5.1~45.8倍。精密度优于5.2%,实际样品的回收串为91.0%-107%。说明有机基体改进剂可有效消除食盐的基体干扰,其作用机理为由于有机基体改进剂本身的表面活性和络合作用,分解产物形成强还原气氛。

  • 标签: 氯化钠 膳食 分光光度法 原子吸收
  • 简介:基体催化镀金既不是转换性镀金也不是自催化镀金,其镀层和工艺特性具有重要的应用前景,本文就该项技术问世十年来的相关国外文献进行了综述,就基体催化镀金原理,镀液中CN-的深刻影响,化学镀镍基体的影响等得要因素开展了较详细的讨论。

  • 标签: 基体催化镀金 电子封装仲 印制电路板 高密度互连技术
  • 简介:本文根据石材工业发展现状和“九五”规划,阐述了大锯片基体市场的发展状况,预计了大锯片基体市场“九五”发展的势态,为大锯片基体的发展指明了方向。

  • 标签: 大锯片基体 市场分析 石材加工 金刚石锯片
  • 简介:摘要随着输电线路在山区不断发展,在施工阶段需要挖设大量的临时性地锚,当地锚处于岩石地带,采用人工开凿时,经济效益极低,占用大量的人力成本,给施工技术和安全管理提出更高的要求。基体岩石植筋锚固典型施工方法能有效解决以上问题,本文对其施工方法和施工工艺进行了重点分析。

  • 标签: 基体岩石植筋锚固 施工 方法
  • 简介:摘要近些年来,随着科技的不断更新进步,传统材料的施工技术越来越适应不了人们的生活标准,而人们的生产生活又少不了材料的支持,因此,人们逐渐的开始投入到复合材料的技术更新方向上来。复合材料的工艺技术的前提就是复合材料成型工艺技术。这篇文章论述了复合材料的基本概念,分析了复合材料的工艺技术以及操作特点、理念和实际应用,并对复合材料成型工艺的发展方向做了未来期望,以期为工艺方法的更新优化提供必要的参考。

  • 标签: 热塑性 热固性 复合材料 成型工艺
  • 简介:本文采用Gaussian98程序的UHF方法,6-311G(d)基组对9种双自由基的结构进行全优化。结果表明体系铁磁相互作用时,符合自旋拓扑规则,也与Yamaguchi提出的自旋极化规则相一致,自旋密度呈交替情况。双氮氧自由基体系的自旋相互作用主要反映在氮氧基带有相同的自旋的氧原子间的自旋相互作用

  • 标签: 有机双自由基 铁磁性 UHF
  • 简介:作为构成卫生陶具用陶瓷基体的主成分组成是:SiO2(55wt%~69wt%)、Al2O3(25wt%~40wt%)、选自Na2O、K2O、Li2O中的至少一种成分与选自CaO、MgO、BaO、BeO中的至少一种成分之和(3wt%~5wt%):含有作为结晶的石英和莫来石.或者石英、莫来石和刚玉(总结晶量在40wt%以下,并且刚玉的量不到10wt%)。其可提高生产率,也使卫生陶具薄壁轻量化和大型化。

  • 标签: 结晶 LI2O 刚玉 基体 莫来石 制造方法
  • 简介:摘要:介绍了卡钳支架的铸件结构及技术要求。原生产工艺采用封闭式浇注系统,冲入法球化处理工艺,并采取包内孕育和铁液转入浇包时的随流孕育工艺。生产结果显示:尾件薄壁 C 处有 8%渗碳体出现,B、C 区域珠光体体积分数差达到 35%,厚大面 A 区域珠光体体积分数为 25%~35%,没有达到客户要求。改进措施为:(1)改变铸件的浇注系统,使铸件温度场趋于均匀,减小厚面与薄面的珠光体体积分数的差异;(2)采用简易的孕育装置进行瞬时孕育,进一步减小不同区域的基体组织差异,并且消除了渗碳体。

  • 标签: 球墨铸铁 卡钳支架 金相组织
  • 简介:2010年上海世博会上,英国国家馆的主题是种子圣殿,那是一个六层楼高的立方体结构,其周身插满6万余根、每根长达7.5米左右的透明亚克力杆,这些亚克力杆向外伸展,不仅能随风轻摇,而且每一根里都合有不同种类、形态各异的种子。类似于琥珀包裹昆虫的保存方式,寓意保留最复杂的植物是为这个星球上高度复杂的植物生命体保存下的活档案。

  • 标签: 2010年上海世博会 标本 树脂 保存方式 国家馆 体结构
  • 简介:模型树脂(Pattemresin)是一种新型常温聚合树脂,不仅具有传统的常温聚合树脂(简称为自凝树脂)的优点,还具有使用简单方便,聚合收缩小,精度高等特点。正确使用模型树脂不仅可以给工作带来方便,提高工作效率,而且可以提高义齿的制作质量。

  • 标签: 模型树脂 金属烤瓷修复体 焊接
  • 简介:摘要:叙速了通过物理共混法和共聚接枝法EVA对PVC树庸的改性法原理、改性产品的应用情况和EVA树庸在PVC改性研究方向及前景。

  • 标签: EVA PVC共混 改性