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搜索结果: 136-150 共查到知识库 无机非金属基复合材料相关记录457条 . 查询时间(4.531 秒)
本项目以化学气相渗透(CVI)结合反应性熔体渗透(RMI)制造工艺为核心,突破了制造设备与工艺技术15项关键技术,并有重要创新。建立了完整的制造技术体系,生产周期相当于国外工艺的1/5~1/10,而成本比国外低1/3。本项目经过了5年1000多炉次的批量生产考核,研制了3000多根试样和160余件构件,进行了2000多个数据的性能测试。多种构件成功进行了试车考核应用,填补了国内空白。解决了国际...
本课题以合金熔体快速凝固非平衡过程特定条件下的成形规律与控制研究为主线,紧密围绕非平衡体材料制备、成形与加工过程中带有共性的关键科学问题,深入系统地研究合金熔体的凝固成形与调控理论,建立新的实验方法和短流程工艺技术。课题的主要创新点:在非晶合金形成能力方面,提出具有大的晶胞、大的晶格常数和结构复杂的合金相(原子团)往往形核速率比较低的非晶形成新的学术观点,以此为理论依据,开发出多种性能优异的非晶合...
目属纳米陶瓷和先进陶瓷基复合材料领域,是国际上激烈竞争的前沿领域之一。分别采用沉淀法和激光气相法合成了高品质的α-Al_2O_3和SiC纳米粉。解决了国际上一直悬而未决的硬团聚问题。采用纳米粉制备的氧化铝陶瓷三点弯曲强度为700MPa,断裂韧性为4.75MPam^(1/2)。在陶瓷刀具、高导热性电路基板、拉丝模、挤压模、轴承、耐酸碱和耐高温密封环、纺织瓷件、人工关节、人工骨、人造宝石、透明钠灯管、...
利用溶胶-凝胶技术制备无机纳米材料和无机-有机(高分子有机功能材料)超均匀、精确控制组分比的复合材料,可制得纳米级的复合材料。其孔洞可控制在微米-纳米级。该项技术在材料制备方面有很大应用前景。主要技术指标:制备无机材料颗粒,孔洞可在微米及纳米级。制备有机功能分子掺杂在无机材料中,制备得到的功能材料颗粒分散为纳米级。市场预测:可供功能性复合材料制备领域应用。利用溶胶-凝胶技术可以制备多种无机纳米材料...
该成果对于WC/钢基复合材料的工艺、组织性能及强韧化机理的研究表明,该材料可在960-1100℃温度范围宽奥氏体化及淬火后可获得ASTM11-12.5级的超细晶粒和68HRC的超硬效果,用单边切口梁(SENB)法成功测试了该复合材料的断裂韧性,简单适用,且数据稳定(27-32MPa.m^(1/2))。发现了WC与钢基体之间存在着强烈的交互作用与互扩散,是该材料的一大冶金特色。WC/钢基合金的强韧化...
本项目系统研究了包括燃气在内的各种环境中碳基和碳化硅基复合材料的氧化行为,建立了环境性能多因素耦合控制模型,在此基础上提出了提高环境性能的新途径。碳基和碳化硅复合材料的氧化失效由多种机制联合控制,这些作用机制对环境性能的影响与环境条件有关,因而应该失效机制的要求确定复合涂层的材料体系,根据涂层材料的特点发展涂层制备技术,根据失效模式建立环境性能评价体系。
该项目将目前已批量生产的CNTs引入结构陶瓷体系,在提高结构材料韧性的同时利用CNTs的吸波功能特性,将碳管作为一种雷达波纳米吸收剂引入具有良好机械性能和透波性能的Si_3N_4和石英结构陶瓷体系,赋予结构陶瓷材料功能化的特性。碳纳米管/石英复合材料在X波段和Kα波段具有很好的电磁波屏蔽和吸收性能,并且随着频率的升高,该复合材料对电磁波的衰减性能进一步提高,符合现代雷达向高频发展的趋势,因此是...
该项目采用自行研制的复合性表面处理剂、加工流变剂和具有吸放热均衡特征的复合发泡剂,设计制造了新型挤出机螺杆、混炼塑化元件,加料口增进料装置和特殊的二次减压成型模具,研制成功微发泡聚氯乙烯/木粉复合材料。该项目产品不仅具有天然木材的可加工性,而且具有密度可调、防霉变、阻燃、不含甲醛、可回收利用等特点。可作为代替天然木材的绿色装修材料,具有显著的经济社会效益和环保效益。达到国际先进水平。
该项目主要成果有:研制的经过改性的碳纤维/BMI树脂单向板8-18GHz范围内反射率<-3dB,其中X波段反射率达到<-6dB,这表明采用表面改性技术改变碳纤维电磁参数,使碳纤维成为吸波纤维是可行的;采用电化学方法对SiC纤维进行了表面改性,得到了超高强度的SiC纤维,使得SiC纤维的力学性能又提高到一个新的水平;将复合材料的混杂技术与电磁波传输理论及吸波材料设计有机地结合,采用Kevlar、Si...
该项目首次发现了碳纤维水泥基智能复合材料(SCRC)存在三个自诊断区域。该材料能够感知自身从弹性阶段到破坏阶段的演变全过程。首次采用直流探针压降法实现了SCRC智能结构的温度补偿;发现了SCRC具有塞贝克效应;同时发现了水泥净浆在通电时产生温度差的现象。提出了SCRC中存在空穴导电的新观点;建立了以SCRC为主体的温敏型智能混凝土结构。建立了SCRC融雪化冰时所涉及热传导问题的分析模型。提出了利...
 该项目采用半固态复合方法进行铜-石墨复合材料的成形研究。确定半固态浆料固相率与复合材料组织、性能的关系;确定复合材料组织演变规律及机理;为开发具有知识产权的铜-石墨复合材料制备新技术提供理论依据和技术基础。
该课题在材料基体成分设计、熔炼工艺、复合材料制备工艺及机理、材料的组织性能测试等方面进行了系统试验与研究,研究了Zn-A1熔炼热速处理工艺和锑、碲微合金化新技术;研究了在ZAS35B合金基体上原位生成Al_2O_3和TiB_2陶瓷颗粒的复合工艺;研究了热浸浇注法制备ZAS35B/碳钢层状复合材料的新工艺。所采用的试验研究方案和技术路线合理、可行,技术方法先进。该颗粒增强复合材料具有高强度、较...
该课题组利用含C、N元素的混合气体与Al-Ti-Mg合金液体直接反应,在电磁和气动搅拌条件下,制取了原位TiC-AIN/AI、TiN—AlN/Al、Al_2O_3-AlN/Al、Al_2O_3/Cu系列复合材料。TiC-AlN/Al、TiN-AlN/Al复合材料比强度高、比模量高、高温性能好,在航空航天、汽车制造等工业领域有广泛的应用前景。该成果达国际领先水平。
增强热塑性复合材料     热塑性复合材料  生产线       2008/11/17
该材料具有寿命长、重量轻、耐腐蚀的优点,广泛用于石油、化工、汽车、船舶、建材和航天等工程领域,现建立粒料生产线与产品成型生产线,开发规模为2000吨/年。
 该课题分析了剑麻的特殊的理化性能,以及剑麻织物的柔曲性和高模量,高强度,得出了用剑麻织物来增强废旧PVC的思路,以回收再生的废旧PVC为基体,研制出了剑麻纤维及织物增强聚合物复合建筑模板,解决了木、竹模板的性能不足。课题通过分析复合材料界面粘接的机理,对剑麻织物纤维表面进行改性处理,然后来增强废旧PVC。通过控制织物的经纬疏密度使PVC熔体在织物间产生铆钉效应,从而增强材料的力学性能,采用一些无...

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