阻燃改性纤维素纤维/β-PP复合材料
通过熔融挤出共混制备纤维素纤维/纳米caco3/β晶型聚丙烯(β-pp)复合材料,并用马来酸酐接枝聚丙烯(pp-g-ma)改善材料的相容性,用聚丙烯膨胀型(无卤)阻燃剂提高材料的阻燃性。研究了废弃纤维素纤维、β成核剂、相容剂和阻燃剂对材料结构与性能的影响。
废弃纤维素纤维/纳米CaCO_3/β-PP三元复合材料
通过熔融挤出共混制备纤维素纤维/纳米caco3/β晶型聚丙烯(β-pp)复合材料,并用马来酸酐接枝聚丙烯(pp-g-ma)改善材料的相容性。研究了废弃纤维素纤维、β成核剂和相容剂对材料结构与性能的影响。
木质纤维素纤维交织物增强聚酯基复合材料的热性能
制备了黄麻/棉、剑麻/棉、苎麻/棉交织物增强不饱和聚酯的复合材料,分别沿平行于和垂直于织物平面的方向测试了复合材料的热扩散率、导热率以及比热。结果表明,在平行于纤维的方向上数值较高。剑麻/棉复合材料表现出特殊的热行为,其热性能与树脂基体的热性能很相近。还测试了未与树脂复合的织物的热性能等,并根据系列和平行模式下的理论方程,预测了复合材料的性能,对比和讨论了实验值和理论值。同时,还分析了织物预烘处理对复合材料性能的影响,结果表明:预烘处理对复合材料的热性能没有太大的影响。
蔗渣纤维增强PP复合材料
近日,日本企业小岛冲压_t业与旗下的内浜化成开发出了1种高性能环保纤维增强聚丙烯(pp),该技术是用甘蔗渣中提取的纤维(蔗渣纤维)作为pp的增强材料,提高了pp的强度和耐热性。
大体积高强纤维素纤维砼研究
本文重点阐述从原材料、配合比和生产组织入手,采取新技术新方法控制高强大体积砼裂纹的产生。
压蒸纤维素纤维增强水泥板的生产和应用
1、前言自20世纪80年代江苏爱富希新型建材有限公司(以下简称爱富希)首家产业化生产非压蒸纤维水泥板以及福建三明新型建材总厂首家产业化生产纤维增强硅酸钙板以来的20多年时间里,中国纤维水泥板/硅酸钙板行业从无到有,从小
纤维增强改性聚合物复合材料
纤维增强改性聚合物复合材料
碳纤维增强铝基复合材料 (2)
碳纤维增强铝基复合材料 (2)
碳纤维增强铝基复合材料
碳纤维增强铝基复合材料
纤维增强PA6/HDPE复合材料的性能
制备不同配比的碳纤维(cf)、玻璃纤维(gf)增强pa6/hdpe复合材料。对其摩擦磨损性能和力学性能进行测试,用显微镜对复合材料拉伸断面进行观察。结果表明:碳纤和玻纤对pa6/hdpe复合材料的摩擦磨损性能和力学性能均有一定的改善作用,其中碳纤质量含量为3%时对pa6/hdpe复合材料力学性能和摩擦磨损性能的改善效果较好,其拉伸强度、弯曲强度及冲击强度比未加纤维的pa6/hdpe分别提高了21.6%、38.8%和40.5%;其100n和200n载荷下的磨损量分别为未加纤维的pa6/hdpe的71.5%和75.6%。
纤维增强复合材料约束混凝土综述
由于frp材料具有轻质高强、便于施工、工期短、耐抗腐蚀性强、对原结构的影响小等优点,近年来己广泛应用于混凝土结构的加固、补强等方面。本文简要介绍了纤维增强复合材料frp加固的特点及优势,研究了frp约束普通混凝土柱及高强混凝土柱的发展现状及目前存在的问题。纤维增强复合材料(frp)加固高强混凝土有着广阔的发展前景。
纤维增强复合材料在工程中的应用
纤维增强复合材料(fibrereinforcedpolymer,简称frp)是性能优越的新型材料。frp具备轻质高强以及良好的耐疲劳及蠕变性能,由于具备上述优越特性,frp已经被广泛应用于混凝土结构及其他结构的加固工程中。越来越多的研究及工程采用frp取代钢材构建具备优越性能的新型结构。frp在土木工程中的应用,特别是目前广东省乃至全国重点发展的玄武岩纤维增强复合材料(bfrp)的应用,虽然已经有了一些工程实例,仍然有许多关键基础性问题还缺乏系统、深入的研究,限制了相关规范的制定和frp材料在土木工程中进一步的推广应用。本文介绍了一种性能优越的纤维增强复合材料(fibrereinforcedpolymer,简称frp)在工程中的应用,以及国内外的研究现状。
碳纤维增强铝基复合材料
碳纤维增强铝基复合材料
纤维增强复合材料(FRP)桥面板
(4)纤维增强复合材料(frp)桥面板 钢材锈蚀和混凝土劣化是影响钢筋混凝土和钢构件耐久性的最主要问题,它 不仅影响着结构的使用寿命,还会导致大量的安全隐患,甚至造成事故。由于桥 梁结构长期暴露在自然环境中,加上近海地区的氯离子等原因,使得桥梁结构的 锈蚀退化问题尤为突出。因此,桥面结构的劣化一直是困扰公路桥梁的一个“顽 疾”。由于纤维增强复合材料(frp)有很好的耐腐蚀性能,因此用frp制造桥 面体系被认为是提高传统桥梁结构耐久性的一个发展方向。 frp桥面体系一般为全frp结构或frp-混凝土叠合梁板,断面形式多样。 它与传统的钢筋混凝土桥板相比具有明显的优势:①在工厂中加工成型,重量很 轻,安装速度快;②能够抵抗除冰盐、海水、空气中氯离子的侵蚀,维护费用低; ③恒载小,可减少支撑结构和下部结构负担的荷载;④为弹性结构,并且通常设 计截面尺寸由
涂层碳纤维增强镁基复合材料
通过溶胶-凝胶法,采用含有机添加剂的正硅酸乙酯醇溶液,经二次水解、缩聚、干燥和烧结在碳纤维表面形成均匀sio2涂层。该涂层改善了碳纤维与镁合金基体的润湿性,实现了低压液相浸渗制备c/mg复合材料,并提高了复合材料的阻尼性能。
3D纤维增强复合材料面世
上海海事大学董丽华教授团队与上海尖端工程材料有限公司合作,于近日成功研发了“酚醛泡沫填充3d纤维织物增强复合材料”。据介绍,该材料具有高强、轻质、隔音、保温、防火等性能,可广泛应用于公路客车、高速列车、舰船和商用飞机等现代交通载运工具的内饰材料领域。
麻纤维增强复合材料的研究进展
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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glassfiberreinforcedcement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
纤维素纳米纤维增强聚合物复合材料研究进展
纤维素纳米纤维(cellulosenanofiber,本文缩写为cnf)因其独特的网状结构和性能特点,在增强聚合物制备复合材料方面发展迅速。简述cnf的制备及特征;然后从改善团聚、提高界面相容性的角度,介绍对cnf进行表面衍生化、表面接枝和添加偶联剂等表面化学改性研究及改性后cnf的性能特点;简述利用cnf增强聚乙烯醇、聚乳酸、环氧树脂、酚醛树脂等聚合物的研究进展;最后对cnf增强聚合物复合材料今后的主要研究方向进行展望。
纤维增强树脂基复合材料
纤维增强树脂基复合材料
纤维增强型复合材料断裂仿真分析
主要采用细观力学和有限元方法对编织纤维增强型复合材料ⅰ拉伸断裂情况进行仿真分析,从实验分析和仿真结果验证两个方面来分析界面断裂对纤维增强型复合材料的整体断裂情况的影响。
纤维增强复合材料韧性
在橡胶增韧的环氧树脂中添加二氧化硅纳米粒子可以提高纤维增强复合材料(frc)的抗断裂和疲劳性,而并不影响其加工过程.
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职位:注册建造师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林