3) polymer composites
聚合物基复合材料
1.
Study on the Interfacial Adhesive Properties of Particulate-Filled Polymer Composites;
粉体填充型聚合物基复合材料界面粘结性能研究
2.
The thesis dealt with the methods and processes of preparation of high thermalconductive polymer composites.
本文首先研究了高导热聚合物基复合材料的制备方法和过程,并分别研制出以聚丙烯(PP)和聚四氟乙烯(PTFE)为基体的高导热复合材料;然后运用逾渗理论,提出了填充型导热聚合物基复合材料的导热模型并建立了逾渗热导率方程。
4) polymer based magnetostrictive composites
聚合物基磁性复合材料
1.
Magnetostrictive fuctional composites,especially polymer based magnetostrictive composites,have been developed rapidly in recent years for their light weight and designability.
磁性功能复合材料是现今功能复合材料的一个前沿领域,尤其聚合物基磁性复合材料具有质轻及可设计性强等优点,在功能复合材料领域发展迅猛。
5) polymer composite
聚合物基复合材料
1.
The mechanism of improving compatibility and application method of silane coupling agents for the polymer composites are introduced.
综述硅烷偶联剂在聚合物基复合材料中的增容机理及使用方法,硅烷偶联剂在玻璃纤维增强复合材料、无机粒子填充复合材料、聚合物共混改性及新型聚合物基复合材料中的应用,为硅烷偶联剂的深入研究及拓展应用提供参考依据。
6) Polymer Matrix Composites
聚合物基复合材料
1.
This article touches on polymer matrix composites and highlights a number of welding processes of them,such as hot plate welding,infrared welding,induction welding,vibration welding,ultrasonic welding,etc.
简要述及了聚合物基复合材料的有关知识 ,主要介绍了聚合物基复合材料的若干种焊接方法 ,如热板焊接、红外焊接、感应焊、振动焊、超声波焊
补充资料:复合材料界面
复合材料界面
interface of composite materials
前的研究尚处于半定量和半经验的水平上。复合材料界面interfaee of eomposite materials复合材料中增强体与基体接触所构成的界面。最早曾被想像成是一层没有厚度的面(或称单分子层的面)。而事实上复合材料界面是一层具有一定厚度(纳米以上)、结构随基体和增强体而异、与基体有明显差别的新相—界面相(或称界面层)。因为增强体和基体互相接触时,在一定条件的影响下,可能发生化学反应或物理化学作用,如两相间元素的互相扩散、溶解,从而产生不同于原来两相的新相;即使不发生反应、扩散、溶解,也会由于基体的固化、凝固所产生的内应力,或者由于组织结构的诱导效应,导致接近增强体的基体发生结构上的变化或堆砌密度上的变化,从而导致这个局部基体的性能不同于基体的本体性能,形成界面相。界面相也包括在增强体表面上预先涂覆的表面处理剂层和增强体经表面处理工艺而发生反应的表面层。因此,必须建立复合材料界面存在独立相(见图)的新概念。界面相界面层、,.一户口沪扩散层才声,I龟龟、 界面相示意图 影响与作用复合材料界面相的结构与性能对复合材料整体的性能影响很大。为改善复合材料性能,必须考虑界面设计和控制。结构复合材料界面相存在的残余应力,是由于基体的固化或凝固收缩和两相间热膨胀系数的失配而造成的。无论应力大小和方向,都会影响到复合材料受载时的行为,如造成复合材料拉伸和压缩性能的明显差异等。 结构复合材料界面的作用,是在复合材料受到载荷时把基体上的应力传递到增强体上。这就需要界面相有足够的粘接强度,而两相表面能够互相浸润是先决条件。但是界面层并不是粘接得越强越好,而是要有适当的粘接强度,因为界面相还有另一个作用是在一定应力条件下能够脱粘,同时使增强体在基体中拔出并互相发生摩擦。这种由脱粘而增大表面能所做的功、拔出功和摩擦功都提高了破坏功,有助于改善复合材料的破坏行为,即提高它的强度。至于功能复合材料界面相的作用,目前尚很少研究,但已有实验证实,界面相在功能复合材料中的作用也是重要的。 表征为了认识界面的作用,了解界面结构对材料整体性能的影响,必须先表征界面相的化学、物理结构,厚度和形貌,粘接强度和残余应力等,从而可以寻找它们与复合材料性能之间的关系。 界面相化学结构包括组成元素、价态及其分布。
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参考词条