炭纤维复合材料
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玻璃纤维增强复合材料
玻璃纤维增强复合材料
概述GRC是英文Glass fiber Reinforced Cement 的缩写,指的是玻璃纤维增强水泥混合材料 GRC材料组成
GRC的基本组成材料为水泥、砂子、纤维和水,另外还添加有聚合物、外加剂等用于改善后期性能的材料。
水泥:通常用于GRC中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥。
纤维:GRC材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维,种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美国家要求GRC中使用的玻璃纤维氧化锆含量不低于16.5%,中国要求在使用普通硅酸盐水泥时氧化锆含量不低于16.5%。
聚合物:通常添加的聚合物为丙乳,即丙烯酸酯共聚乳液。
外加剂:通常可选择性地加入高效减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时,不得使用氯化钙基的外加剂。 其他材料:可以选择性的添加一些火山灰质活性材料,有利于提升GRC制品的综合性能,例如强度、抗渗、耐久等。 GRC产品种类
目前市场上比较常见的GRC产品有有GRC装饰制品、GRC外墙板、园林景观制品、轻质隔
碳纤维复合材料的应用
本文概述了碳纤维复合材料的发展和性能,简要介绍了碳纤维复合材料在土木工程、航空航天、石油工业等方面的应用情况。
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开发 j旨南 精细工原及中体化料间
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碳纤维复合材料的应用陈士杰
(常州刘国钧高等职业技术学校
江苏常州 2 3 0 ) 1 0 4
摘要:本文概述了碳纤维复合材料的发展和性能,简要介绍了碳纤维复合材料在土木工程、空航天、航 石油工业等方面的应用情况。 关键词:碳纤维复合材料应用’
Ap f a in o r o i e mp st a e il p c t fCa b n F b r Co o ieM tras i o
C N h i HE S ie j ( hn Z o q ct n l eh ooyCo ee C a gh u2 3 0, hn ) C a g h uL Voa o a T c n lg lg, hn zo 10 4 c ia i lAbsrc:The r p ris o a b n i e o o i s n he e eop nt a d a p iai f c r n fb r ta t p o e te f c r o f r c mp st a d t d v l
连续纤维补强陶瓷基复合材料概述
连续纤维补强陶瓷基复合材料概述
摘要:八十年代以来,连续纤维补强陶瓷基复合材料材料以其优异的性能特别是高韧性、高强度得到世界各国的高度重视,并取得了令人瞩目的发展。连续纤维补强陶瓷基复合材料开始在航空航天、国防等领域得到应用。本文介绍连续纤维补强陶瓷基复合材料(FRCMC)的选材要求及其分类,通过分析连续纤维补强陶瓷基复合材料失效过程,阐述FRCMC的增韧机理。介绍制备连续纤维补强陶瓷基复合材料的方法,并指出各种方法的优缺点。
关键词:纤维,FRCMC,增韧机理,制备方法
作为结构材料,陶瓷具有耐高温能力强、抗氧化能力强、硬度大、耐化学腐蚀等优点,缺点是呈脆性,不能承受剧烈的机械冲击和热冲击,因而严重影响了他的实际应用,为此人们采用连续纤维增韧的方法来改进其特性,将耐高温的植物纤维植入陶瓷基体中形成了一种高性能的符合材料进,即连续纤维增强陶瓷基复合材料( Continuous Fiber Reinforced Ceramic Matrix Composites,简称FRCMC)。
20世纪70年代初,J Aveston在连续纤维增强聚合物基复合材料和纤维增强金属基复合材料研究基础上,首次提出纤维增强,陶瓷基复合材料的概念,为高性能陶瓷的研究与开发开辟
复合材料
复合材料
学号:13032120 姓名:陈孝山
随着航空航天科学技术的不断进步,促进了新材料的飞速发展,其中尤以先进复材料的发展最为突出。飞机用复合材料经过近40年的发展,已经从最初的非承力构发展到应用于次承力和主承力构件,可获得减轻质量20%~30%的显效果。目前进入成熟应用期,对提高飞机战术技术水平的贡献、可靠性、耐久性和维护性已无可疑,其设计、制造和使用经验已日趋丰富。迄今为止,战斗机使用的复合材料占所用1 料总量的30%左右,新一代战斗机将达到40%;直升机和小型飞机复合材料用量将到70%~80%左右,至出现全复合材料飞机。
日前,复合材料主要指有较高强度和模量的硼纤维、碳纤维、芳纶等增强的复合材料,耐高温的纤维增强陶瓷基复合材料,隐身复合材料,梯度功能复合材料等。航天航天制造材料要求质量轻、强度高、耐高温、耐腐蚀,这些苛刻的条件,只有借助新材料技术才能解决。复合材料具有质量轻、较高的比强度、比模量、较好的延展性、抗腐蚀性、导热、隔热、隔音、减振、耐高(低)温、独特的耐烧蚀性、透电磁波、吸波隐蔽性、材料性能的可设计性、制备的灵活性和易加工性等特点,是制造飞机、火箭、航天飞行器等军事武器的理想材料。 复合材料的分类
现代复合材料按基体
复合材料
复合材料
学号:13032120 姓名:陈孝山
随着航空航天科学技术的不断进步,促进了新材料的飞速发展,其中尤以先进复材料的发展最为突出。飞机用复合材料经过近40年的发展,已经从最初的非承力构发展到应用于次承力和主承力构件,可获得减轻质量20%~30%的显效果。目前进入成熟应用期,对提高飞机战术技术水平的贡献、可靠性、耐久性和维护性已无可疑,其设计、制造和使用经验已日趋丰富。迄今为止,战斗机使用的复合材料占所用1 料总量的30%左右,新一代战斗机将达到40%;直升机和小型飞机复合材料用量将到70%~80%左右,至出现全复合材料飞机。
日前,复合材料主要指有较高强度和模量的硼纤维、碳纤维、芳纶等增强的复合材料,耐高温的纤维增强陶瓷基复合材料,隐身复合材料,梯度功能复合材料等。航天航天制造材料要求质量轻、强度高、耐高温、耐腐蚀,这些苛刻的条件,只有借助新材料技术才能解决。复合材料具有质量轻、较高的比强度、比模量、较好的延展性、抗腐蚀性、导热、隔热、隔音、减振、耐高(低)温、独特的耐烧蚀性、透电磁波、吸波隐蔽性、材料性能的可设计性、制备的灵活性和易加工性等特点,是制造飞机、火箭、航天飞行器等军事武器的理想材料。 复合材料的分类
现代复合材料按基体
复合材料
复合材料
随着现在高科技的发展,对材料性能的要求也越来越高,单质材料很难满足各技术产业性能的综合要求及高指标要求。由于复合材料分别具有比强度和比模量高,化学稳定性优良,减摩、耐磨、自润滑性好,耐热性高,韧性和抗热冲击性高,导电和导热性优良等特点,因此受到了各国的高度重视。有些经过特殊设计的复合材料还具有耐烧蚀性、耐辐射性、耐蠕变性以及持殊的光、电、磁性能。这些优良的特性使复合材料在机械、汽车、化工、航空、建筑等领域得到了广泛的应用。复合材料已成为材料发展的必然趋势之一。
第一节 复合材料概论
1.1 复合材料的定义
复合材料是用经过选择的,含一定数量比例的两种或两种以上组元经过人工组合而成的有固定界面的具有特定性质的物质。
复合材料的组成材料虽然保持其相对独立性,但其性能却不是组成材料性能的简单加合,而是有较大改进。在复合材料中,通常有一相为连续相,称为基体;另一相为分散相,称为增强相(增强体)。分散相是以独立的形态分布在整个连续相中,两相之间存在着相界面。分散相可以是增强纤维,也可以是颗粒状或弥散的填料。
复合材料可以是一个连续物理相与一个连续分散相的复合,也可以是两个或者多个连续相与一个或多个分散相在连续相中的复合,复合后的产物为固
连续纤维增强陶瓷基复合材料的制备工艺
连续纤维增强陶瓷基复合材料的制备工艺
摘要:作为结构材料,陶瓷具有耐高温能力强、抗氧化能力强、硬度大、耐化学腐蚀等优点,缺点是呈现脆性,不能承受剧烈的机械冲击和热冲击,因而严重影响了它的实际应用.为此人们通过采用连续纤维增韧方法改进其特性,进而研发出连续纤维增强陶瓷基复合材料。该种材料采用碳或陶瓷等纤维进行增强,使陶瓷基体在断裂过程中发生裂纹偏转,纤维断裂和纤维拔出等的同时,吸收能量,既增强了强度和韧性,又保持了良好的高温性能。本文主要是综述了陶瓷基连续纤维增强复合材料的制备方法,并分析了各种工艺的优缺点。在总结了现阶段连续纤维增强复合材料研究中存在的问题的基础上,提出了今后连续纤维增强复合材料的主要研究方向。
关键字:陶瓷基;复合材料;连续纤维;制备技术
1 引言
1.1 前言
科学技术的发展对材料提出了越来越高的要求,陶瓷基复合材料由于在破坏过程中表现出非脆性断裂特性,具有高可靠性,在新能源、国防军工、航空航天、交通运输等领域具有广阔的应用前景。
陶瓷基复合材料是在陶瓷基体中引入第二相材料,使之增强、增韧的多相材料,又称为多相复合陶瓷或复相陶瓷。陶瓷基复合材料是20世纪80年代
碳纤维复合材料在航模飞机上的应用
龙源期刊网
碳纤维复合材料在航模飞机上的应用
作者:冯博
来源:《亚太教育》2016年第02期
摘要:介绍了碳纤维复合材料在性能上的优点,通过介绍碳纤维复合材料在飞行器上的
应用来说明其在航模飞机上使用的可行性,分析了碳纤维复合材料目前在我国的研究现状和发展趋势。
关键词:碳纤维复合材料;航空;航模;应用
一、引言
上世纪中叶一种新型的结构材料被人们开发出来——碳纤维复合材料,近年来,世界各国的越发重视碳纤维复合材料的相关研发和推广,许多国家更是将其作为重点发展对象。
二、碳纤维的崛起
继玻璃纤维之后出现,又一代纤维增强塑料问世,这便是碳元素组成一种特种纤维,碳纤维。由于宇航工业飞快发展,而宇航工业极度需求轻质高强和耐烧的材料,所以碳纤维迅速发展。碳纤维的含碳量极高,碳纤维的最高比模量和最高比强度是其他高性能纤维无法比拟的力学性质。在保持强度不变的情况下,只有碳纤维能够耐2000℃以上高温惰性环境。
碳纤维容易加工、相容性高、易复合、自由度大,还拥有多种其他材料不具备的性质。因此适用更多的方面,发展比其他材料更加迅速。
三、碳纤维复合材料在航空领域大量应用以及航模对其的需求
飞机制造业看重了碳纤复合维材料的优越性能,于是大量使用碳纤复合维材料。小型商务飞机、直升飞机
碳纤维_树脂基复合材料导电性能研究
第!"卷第#期武汉理工大学学报
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碳纤维/树脂基复合材料导电性能研究
于杰,王继辉,王钧
(武汉理工大学材料科学与工程学院,武汉-).$$"$
摘要:研究了短切碳纤维/乙烯基酯树脂导电性与短切碳纤维含量、长径比、纤维取向的关系及其/01效应。短切碳纤维长径比越大、取向角越小,材料的渗虑阈值越低,导电性越好。渗虑阈值之后,纤维含量越低,转/01效应越明显,变温度越低;实验还发现体积膨胀是导致/通过分析/得出01效应的主要因素之一,01效应与体积膨胀之间的关系,渗滤区域材料的导电性受导电通路与隧道效应的综合影响,当纤维含量较高时,导电性能基本只受导电通路的控制。关键词:短切碳纤维/乙烯基酯树脂;导电性;长径比;/01
中图分类号:0文献标志码:32..!文章编号:()45"46--.4!$$#$#6$$!-
复合材料习题
复合材料习题
第一章
一、判断题:判断以下各论点的正误。
1、复合材料是由两个组元以上的材料化合而成的。(?) 2、混杂复合总是指两种以上的纤维增强基体。(?) 3、层板复合材料主要是指由颗料增强的复合材料。(?) 4、最广泛应用的复合材料是金属基复合材料。(?) 5、复合材料具有可设计性。(?)
6、竹、麻、木、骨、皮肤是天然复合材料。(?) 7、分散相总是较基体强度和硬度高、刚度大。(?) 8、玻璃钢问世于二十世纪四十年代。(?)
二、选择题:从A、B、C、D中选择出正确的答案。 1、金属基复合材料通常(B、D) A、以重金属作基体。 B、延性比金属差。 C、弹性模量比基体低。
D、较基体具有更高的高温强度。
2、目前,大多数聚合物基复合材料的使用温度为(B) A、低于100℃。 B、低于200℃。 C、低于300℃。 D、低于400℃。
3、金属基复合材料的使用温度范围为(B) A、低于300℃。 B、在350-1100℃之间。 C、低于800℃。 D、高于1000℃。
4、混杂复合材料(B、D)
A、仅指两种以上增强材料组成的复合材料。 B、是具有混杂纤维或颗粒增强的复合材料。 C、总被认为是两向编织的复合材料。 D、通常为多层复合材