纳米碳材料/热塑性树脂层间增韧热固性树脂基复合材料研究进展

来源 :复合材料学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sky011
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碳纤维增强环氧树脂复合材料(CF/EP)由于其优异的力学性能,被大量应用于工业中,但薄弱的层间性能限制了其优势性能的发挥.层间增韧是有效解决该问题的技术之一.随着材料科学与技术的发展,热塑性树脂、纳米碳材料先后被应用于层间增韧复合材料的研究中.综述了热塑性树脂、纳米碳材料及二者协同层间增韧复合材料的研究进展,分析了热塑/热固双相体系及与纳米碳材料协同增韧复合材料的作用机制,为后续纳米材料/热塑性树脂层间增韧复合材料的研究提供了方向和参考.
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采用热重分析及化学反应动力学研究了 3种废弃离子交换树脂(WIER)的燃烧机理.结果表明:3种WIER具有相似的燃烧特性,并且均含有较多结合水和挥发分,结合水析出活化能在12.31~41.12 kJ/mol,与挥发分析出活化能相近;随着温升速率的增加,3种WIER燃烧过程中结合水析出阶段和挥发分析出阶段重合越多;对比3种WIER的12种反应机理,结合水析出阶段最概然机理函数均为G-B方程,而挥发分析出阶段最概然机理函数对应的方程有所不同.
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2021年,又是充满焦虑的一年.新冠肺炎疫情反复,国际局势动荡不安,贸易摩擦愈演愈烈,“通货膨胀”阴云笼罩各国.面对恶劣的国际环境,依靠党和政府的坚强领导与全国人民的团结拼搏,中国经济延续强劲增长势头,成为带动全球经济复苏的“引擎”.风电更是一大亮点,全年风电新增并网装机4757万千瓦,其中海上风电为1690万千瓦,均居全球第一,技术创新取得一批重要成果.
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