碳纳米管/连续碳纤维增强环氧树脂基复合材料的制备及其力学性能研究

被引量 : 1次 | 上传用户:lichao0714900
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以多壁碳纳米管为增强体,环氧树脂为基体,制备了碳纳米管增强树脂基复合材料,并研究了碳纳米管含量对复合材料的力学性能的影响,复合材料的拉伸强度随着碳纳米管含量的增大而减小,拉伸模量则随碳纳米管含量的增大而增大,断裂伸长率随碳纳米管含量的增大而减小。用T300连续碳纤维和多壁碳纳米管为增强体,环氧树脂为基体,制备了单向碳纤维与碳纳米管增强的环氧树脂基复合材料,碳纤维的体积分数为60%,碳纳米管的质量分数为1-5%。研究了碳纳米管/T300连续碳纤维增强环氧树脂基复合材料的力学性能,复合材料的弯曲
其他文献
本文主要目的是通过进行石油磺酸盐及其三元体系驱油效率研究,使弱碱三元复合驱油技术在三次采油中具有现实意义及广阔的发展前景。首先进行石油磺酸盐表面活性剂性能实验,其中包括组分分离实验、组分对界面张力影响实验、配伍性实验、油水中分配比实验;其次进行石油磺酸盐弱碱三元体系评价实验,其中包括界面活性、界面张力稳定性、粘度稳定性、粘度优选实验、乳化性能实验和吸附实验;最后进行方案优化研究,进行提高采收率实验
学位
本研究以罗非鱼肉和脱脂豆粕为原料,采用碱溶-等电点沉淀法制备罗非鱼分离蛋白(FPI)、大豆分离蛋白(SPI)和罗非鱼-大豆共沉淀蛋白(Co-PI),探讨蛋白浓度、油体积分数、pH值、NaCl浓度、多糖类型和添加量对混合蛋白体系乳化活性和稳定性的影响,主要目的是为开发高营养、低价格的新型“双蛋白”体系提供理论依据。主要研究结果如下:(1)固定蛋白浓度0.5%,试验pH值和NaCl浓度对不同比例混合蛋
学位
本文主要阐述了强化混凝以及有机物分子量分布的研究现状,通过石佛沉砂池全年的常规水质数据,分析了该原水的全年水质变化趋势。同时比较了聚合氯化铝,聚合硫酸铁,三氯化铁,聚合氯化铝铁这四种混凝剂单独投加时对原水的处理效果;同时用活化硅酸做助凝剂与四种混凝剂联合投加,选出助凝剂与混凝剂的最佳投加比例;同时比较了在投加助凝剂的情况下,分别投加活性炭、高锰酸钾这两种预处理剂对原水的处理情况,借此筛选出技术经济
学位
本研究以牛耳秋海棠的叶片作为外植体材料进行植物组织培养,获得了完整的再生植株。试验围绕牛耳秋海棠外植体材料的处理与灭菌、愈伤组织的诱导和分化,不定芽的增殖与壮苗,试管苗的生根与移栽等几方面开展,采用单因素或双因素,多水平试验设计方法,集中研究了0.1%升汞灭菌时间的选择、植物生长调节剂的浓度和配比的选择、活性炭质量浓度的选择、移栽基质的选择等多方面的问题,建立了一套完整的牛耳秋海棠组培快繁体系,为
学位
催化裂化是石油加工工业中最重要的重质油轻质化过程之一,在汽油和柴油等轻质油品的生产中占有极其重要的地位。因此,对催化裂化反再系统的建模十分必要。本文主要讨论了催化裂化反再系统的建模方法,逐一研究了统计模型、机理模型和混合模型的原理及其相应的建模手段。具体的内容可分为三个部分:首先,本文建立了基于神经网络技术的催化裂化反再系统统计模型,并且使用遗传算法对该模型进行操作寻优。文中给出了挑选神经网络的输
学位
稀土六硼化物由于其特殊的晶体结构使其具有一系列其它材料所无法比拟的优良特性。其中,六硼化镨(PrB6)材料具有熔点高、硬度大、一定温度范围内热膨胀系数小、化学稳定强、导电率高以及非常小的功函数等特性。由于该材料具有良好的物理性能和化学性能,可以用来制造性能稳定,使用寿命长的场发射器件,这使其成为很有潜力的场发射阴极材料。理论和实验表明金属硼化物纳米材料具有丰富的结构形态和优异的物理化学特性,因此在
学位
随着纳米技术的高速发展,近年来一些具有特殊形貌的氧化物、硫化物、复合氧化物和硫化物等纳米材料在物理和化学领域有着非常广泛的应用。而在半导体纳米复合材料中ZnO/ZnS、CuO/CuS纳米复合材料在光催化方面有一定的优越性能,因而得到了人们的普遍关注。炼油碱渣废水作为一种高浓度的有机废水含有大量的无机盐、硫化物、环烷酸、苯酚、噻吩和高浓度的碱性废液(pH约14)。如果不及时处理将会对环境造成严重的危
学位
一维氧化锡(SnO2)纳米线/带有较高的比表面积、迁移率及良好的气敏性,被广泛的应用在气体传感领域。由于结晶性好、缺陷少的SnO2纳米线/带有较高的迁移率,可以使器件获得很好的性能,Sb的掺杂对SnO2纳米带的电阻率有较大的影响,因此SnO2纳米线/带的生长、掺杂对纳米线的应用尤为重要。本文应用气相输运的方法制备出结晶性好的SnO2和SnO2:Sb纳米线/带,并对SnO2和SnO2:Sb纳米线/带
学位
摘要:氮化硅陶瓷材料在高温和常温下具有良好的力学性能,同时还具有良好的热稳定性、低的介电损耗(介电常数为8-10)、高的耐冲蚀性能,是一种综合性能优良的透波材料,广泛应用于运载火箭、飞船、导弹及返回式卫星等领域。本文采用凝胶注模成型工艺制备了氮化硅陶瓷材料作为吸波材料的基体,引入短碳纤维作为吸波剂及增韧相得到碳纤维/氮化硅复合材料,研究了短碳纤维的加入对碳纤维/氮化硅复合材料力学性能的影响。采用三
学位
碳纳米管尺寸小、比表面积大、呈中空结构,具有良好的吸附能力,故使得它成为很有潜力的一种气敏材料。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和聚醋酸乙烯酯(PVAc)是非常独特的一对高分子,PVAc的加入可改善PMMA的抗冲击性和加工性能,加入碳纳米管有望成为一种理想的气敏材料。主要工作如下:1.用碳纳米管(CNTs)作为导电添加剂,以PMMA和PVAc为基体,通过超声分散和溶液浇铸工艺制备出了导电性能优异的复合
学位