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国内外复合材料工艺设备发展述评之八——热压罐成型 被引量:1
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作者 陈博 《复合材料科学与工程》 CAS 北大核心 2023年第S01期121-134,共14页
本文分析了热压罐成型工艺所用设备的发展历程,指出其优缺点,并对今后发展提出建议。
关键词 复合材料 压罐 压罐系统 料/真空压罐成型 美国卫星公司(ASC)Econoclave^®压罐 切裁机 超声波切割 铺层可视辅助系统 激光定位铺层自动铺放 隔膜成型 模具材料及结构 发展
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铺层方式对VIHPS制备的GO-CF混杂增强复合材料弯曲性能的影响
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作者 马玉钦 宋晨 +4 位作者 赵勇 李飞 吕晋书 王刚锋 张育洋 《复旦学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期178-189,I0001,共13页
本文首先采用真空浸渗热压工艺(VIHPS)制备了不同铺层方式的氧化石墨烯-碳纤维(GO-CF)混杂增强复合材料,并对该材料进行三点弯曲试验,再通过扫描电子显微镜(SEM)表征其微观断口形貌。然后使用Digmat软件的FE模块建立微-纳跨尺度的代表... 本文首先采用真空浸渗热压工艺(VIHPS)制备了不同铺层方式的氧化石墨烯-碳纤维(GO-CF)混杂增强复合材料,并对该材料进行三点弯曲试验,再通过扫描电子显微镜(SEM)表征其微观断口形貌。然后使用Digmat软件的FE模块建立微-纳跨尺度的代表性体积单元(RVE)模型,将该模型导入ANSYS Workbench软件中进行三点弯曲仿真模拟。复合材料三点弯曲试验结果表明,随着沿试样宽度方向(Y向)纤维铺层的增加,复合材料的弯曲强度从433.2 MPa降低至12.7 MPa,弯曲模量从13.8 GPa降低至0.2 GPa,它们分别降低了97.07%和98.55%。最后通过对比试验与仿真结果发现,两种结果的变化趋势基本一致,且仿真结果与试验结果接近。复合材料在弯曲变形过程中,受到拉伸和压缩的共同作用,其中导致复合材料失效的方式主要包括基体开裂、界面脱粘和纤维断裂。 展开更多
关键词 铺层方式 真空压工艺 氧化石墨烯 微-纳跨尺度代表性体积单元 损伤
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长波光导HgCdTe红外探测器的可靠性 被引量:8
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作者 刘大福 吴礼刚 +1 位作者 徐国森 龚海梅 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2006年第3期289-293,共5页
从真空热浸和电流冲击两个方面对碲镉汞红外探测器进行了研究。真空热浸在星载红外探测器中是十分重要的一项试验,通过研究得到大面积甚长波探测器芯片的耐真空热浸温度为85℃、95℃下39 h的热浸会降低探测器的性能;在电流冲击的实验中... 从真空热浸和电流冲击两个方面对碲镉汞红外探测器进行了研究。真空热浸在星载红外探测器中是十分重要的一项试验,通过研究得到大面积甚长波探测器芯片的耐真空热浸温度为85℃、95℃下39 h的热浸会降低探测器的性能;在电流冲击的实验中,得出低温下探测器芯片耐冲击能力低于室温下的探测器芯片,低温下40mA的脉冲电流会降低其性能,而室温下相应的脉冲电流为70mA。粘接胶的热导率和厚度是影响耐冲击能力的主要因素。 展开更多
关键词 碲镉汞 红外探测器 可靠性 真空热浸 电流冲击
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超声分散时间对GO-CF增强SMPC形状记忆性能的影响
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作者 宋晨 马玉钦 +3 位作者 阮鸥 徐津 刘欣然 刘思濛 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期1596-1603,共8页
为了研究超声分散时间对形状记忆聚合物复合材料(SMPC)微观组织和形状记忆性能的影响,采用真空浸渗热压工艺制备6组不同超声分散时间的GO-CF混杂增强SMPC,通过扫描电子显微镜表征SMPC的微观组织形貌,开展形状记忆性能的测试.结果表明,... 为了研究超声分散时间对形状记忆聚合物复合材料(SMPC)微观组织和形状记忆性能的影响,采用真空浸渗热压工艺制备6组不同超声分散时间的GO-CF混杂增强SMPC,通过扫描电子显微镜表征SMPC的微观组织形貌,开展形状记忆性能的测试.结果表明,适当的超声分散时间可以将GO剥离成片状结构并均匀分散在SMPC中,形成机械联锁和化学键合.随着超声分散时间的增加,SMPC的形状固定率和形状回复率呈现先增大后减小的趋势,除30 min外,其他SMPC的平均回复速率呈现先减小后增大的趋势,当超声分散60 min时,SMPC具有最佳的形状记忆性能,形状固定率和形状回复率分别达到97.85%和97.30%,最大回复力为10.47 N,平均形状回复速率为1.04°/s,机械联锁和化学键合这种复合结构的增加有利于增强SMPC的形状记忆性能,但需要更多的能量来实现SMPC的形状回复. 展开更多
关键词 超声分散时间 真空压工艺 氧化石墨烯 碳纤维 形状记忆性能
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基体配比对VIHPS制备GO-CF/EP复合材料微观组织与形状记忆性能的影响
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作者 马玉钦 吕晋书 +4 位作者 阮鸥 徐津 任斌 王刚锋 庞利沙 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期345-355,共11页
碳纤维混杂增强复合材料由于具有重量轻、可设计性强等诸多优点,广泛用于汽车、海洋、航空航天等行业.根据固化剂与环氧树脂的配比化学原理,计算出石墨烯-碳纤维混杂增强树脂基(GO-CF/EP)复合材料的最佳配比为1∶5,并采用真空浸渗热压... 碳纤维混杂增强复合材料由于具有重量轻、可设计性强等诸多优点,广泛用于汽车、海洋、航空航天等行业.根据固化剂与环氧树脂的配比化学原理,计算出石墨烯-碳纤维混杂增强树脂基(GO-CF/EP)复合材料的最佳配比为1∶5,并采用真空浸渗热压成型工艺(VIHPS)制备1∶2~1∶7共六个配比的试样,结合形状记忆性能测试及微观形貌的观察,得到固化剂与环氧树脂实际最佳配比.实验结果表明,GO-CF/EP复合材料性能主要取决于体系中交联度的大小,交联度越大,复合材料的形状记忆性能越好,微观组织形貌也较理想.当基体配比为1∶5时,GO-CF/EP复合材料体系中交联度最大,微观形貌呈现均匀致密的状态,形状固定率最大,为95.90%;形状回复率最大,为95.40%;形状回复时间最短,为80.30 s;形状回复力最大,为9.48 N.当基体配比为1∶2或1∶7时,固化剂过量或不足,交联度较小,微观组织形貌中有大量的基体聚集区,其形状记忆性能下降,形状固定率及回复率也相应减小,分别为82.99%,81.66%,81.91%,78.75%;形状回复力分别只有5.20 N和5.50 N. 展开更多
关键词 石墨烯-碳纤维混杂增强树脂基复合材料 交联度 真空压成型工艺 基体配比 形状记忆性能
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Innovative Production of PCMs (Phase Change Materials) Preparation by Vacuum Impregnation: Thermal Insulation Efficiency
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作者 Sirikalaya Suvachittanont Apinya Duangchan Thanit Metheenukul 《Journal of Chemistry and Chemical Engineering》 2013年第10期985-992,共8页
Energy is essential for every human activity for more comfortable life, but it also consumes more natural resources. Fossil fuel is the major energy source for energy consumption, and it also emits a lot of air pollut... Energy is essential for every human activity for more comfortable life, but it also consumes more natural resources. Fossil fuel is the major energy source for energy consumption, and it also emits a lot of air pollution during usage to atmosphere and not reproductively. Electrical energy is the secondary energy sources from fossil fuel which is used to operate air conditioning system. In order to control human comfort temperature, it is usually required when the temperature differences swing between indoor and outdoor temperatures. PCMs (phase change materials) are the high latent heat materials which can be used in building materials for energy conservation purpose. PCMs can store thermal energy and prevent heat to pass through temperature control areas. Paraffin has been used as PCMs which is absorbed into the pore of fly ash as paraffin/fly-ash composite and mixed into the buildings materials. Paraffin is an organic material with high melting point (-59 ~C) and nonflammable material, therefore, it can be used as the building materials for the function of PCMs for energy saving purposes. Composite PCMs can be prepared by vacuum impregnation process. Paraffin in liquid form will be impregnated into the pore of fly ash by vacuum capillary force to form paraffin/fly ash composite PCMs. Vacuum impregnation pressures, vacuum times, impregnation times of liquid paraffin in fly ash pores and temperatures for melting the solid paraffin into the liquid form are all affect on the thermal properties of paraffin/fly ash composite PCMs. Composite PCMs will be selected by the optimum thermal properties with optimum of the production conditions for replace the cement powder in the mortar plate compositions. Cement mortar plate with and without composite PCMs will be tested for the thermal insulation properties by comparison as the real day and night time for 8 h period from spot light turn on and off. Temperature detection on the surface and inside the model building under mortar plate with and without composite PCMs is detected every 1 min. Temperature differences between surface of mortar plate over the model building and inside temperature of model building under mortar plates increase with more composite PCMs contents in mortar plates. Thermal insulation efficiency in the building can be enhanced by the composite PCMs utilization as the composition of the building materials. 展开更多
关键词 PCMs latent heat heat capacity thermal insulation temperature differences
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