【摘 要】
:
文章综述了聚合物基复合材料具有高比强度和比模量、良好耐腐蚀性、优异的耐疲劳性能和高温性能,且具有可设计性强、减震和过载时安全性能好等优良性能.指出杂蔡联苯聚芳醚树脂是非常理想的高性能树脂基体,其优异的耐高温特性使其复合材料展现出更优的高温力学性能,可采用挤出、注塑、模压等多种热成型方式,拓展了其应用领域,降低了成型加工成本,在某些领域可替代金属,达到节能、降耗,提高相关技术领域的升级换代。因此,其
【机 构】
:
大连理工大学化工学院高分子材料系,大连,116024 辽宁省高性能树脂工程技术研究中心
【出 处】
:
第十一届先进成型与材料加工技术国际研讨会
论文部分内容阅读
文章综述了聚合物基复合材料具有高比强度和比模量、良好耐腐蚀性、优异的耐疲劳性能和高温性能,且具有可设计性强、减震和过载时安全性能好等优良性能.指出杂蔡联苯聚芳醚树脂是非常理想的高性能树脂基体,其优异的耐高温特性使其复合材料展现出更优的高温力学性能,可采用挤出、注塑、模压等多种热成型方式,拓展了其应用领域,降低了成型加工成本,在某些领域可替代金属,达到节能、降耗,提高相关技术领域的升级换代。因此,其在航空航天、精密机械、石油化工、汽车、电子电气等领域具有非常好的应用前景。
其他文献
文章利用铁基形状记忆合金拉伸后的加热恢复特性,制作出一种新型的防松螺栓.该螺栓紧固后适当加热,可利用铁基记忆合金产生的恢复力来提高其防松效果.将该防松螺栓与普通螺栓进行松动力矩对照试验,结果表明:经加热后的防松螺栓的松动力矩是普通螺栓的3倍;在振动试验中,根据紧固件松动标准进行比较,铁基形状记忆合金防松螺栓的振动失效时间是普通螺栓的7倍.经研究发现铁基形状记忆合金制作的防松螺栓,防松效果明显,尤其
The extensions of Mori-Tanaka[1] model by Benveniste[2] and debonding treatment by Qu[3] have been used to investigate the mechanical property predictions for injection molded chopped fiber filled com
本研究模拟含悬浮长纤维的非牛顿流体之非等温三维流动过程以及分析其纤维排向特性.基于以修正Cross-WLF黏度模型来描述非牛顿流体流变特性,流场内纤维排向分布则以二阶张量表示之纤维三维排向方程组加以描述,利用有限体积法离散计算空间,使用尤拉方式耦合联立求解连续方程式、动量方程式以及能量方程式,便可同时求得流动过程中流道内的温度场、压力场、速度场以及纤维排向特性.因此计算纤维排向特性不需使用粒子追迹
Long fiber reinforced thermoplastics, with reducing costs and vehicle weight, continue growth in automotive.Their mechanical properties including strength, stiffness, and impact are strongly influence
Based on the suspension balance model of particle suspension rheology, it is important for powder injection molding (PIM) to numerically calculate particle concentration performed by a full 3D finite-
Injection molding technology now relies on in cycle variable mold heating and cooling in order to improve the surface finish and general part quality without increasing cycle time.Induction heating ha
Conductive polymer) composites (CPCs) (c) conductive fillers and polymer (matrix).have attracted many researchers due to (ther) popular applications, such as electromagnetic interference shielding, an
Tissue engineering is a relatively new subject that applies the principles of engineering and life sciences to the development of functional substitutes for repairing, restoring, replacing, and regene
Compared with the conventional microcellular foaming injection molding, a novel technology named Supercritical fluid-laden pellet Injection molding Foaming Technology (SIFT), which havebeen developed
本文对高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)多次进行注塑-破碎试样制备,通过熔融指数、红外光谱及机械性能测试、光氧老化处理,表征分析注塑加工次数对材料结构与力学性能的影响,为塑料的回收利用提供参考.实验结果表明:循环加工可改变材料的流动性能,但化学结构稳定,无新类型的化学键产生;注塑加工次数对两种材料拉伸强度影响有限,变化范围不超过5%;但对断裂伸长率影响较大,HDPE最大29%,PP最大52%