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搜索结果: 1-15 共查到纤维增强相关记录255条 . 查询时间(0.176 秒)
日本东丽、MODEC近日宣布,已联合开发出一种碳纤维增强复合材料(CFRP)修补技术,用于浮式液化天然气生产储卸装置(FPSO)的修复。这种使用CFRP进行点腐蚀修复的技术将从2024年起投入使用。
本发明公开了一种纤维增强高分子复合材料界面脱粘的荧光检测方法,该方法在纤维增强高分子复合材料制备过程中,加入具有力学荧光响应特性和良好成膜性的聚集诱导发光分子涂覆的纤维束,该复合材料在出现界面脱粘时便会在紫外辐射下发出荧光;获得复合材料在不同状态下的荧光图像,并通过计算荧光图像的灰度值来定量描述荧光信号的强度;对比纤维增强高分子复合材料界面粘接良好时的荧光图像与灰度值和界面脱粘时的荧光图像与灰度值...
本发明公开了一种玄武岩纤维增强型浸润剂及其制备方法,该浸润剂是由成膜剂、抗静电剂、润滑剂以及偶联剂,余量为去离子水制成,其中成膜剂是由油类地沟油、葵花籽油、菜籽油、胡麻油或桐油经环氧化而制备得到。本发明所述方法是使用水与乳化剂将成膜剂稀释乳化后,依次加入抗静电剂、润滑剂以及偶联剂等,充分搅拌均匀,即得到浸润剂。该浸润剂主要应用于传统玄武岩纤维在拉丝过程中的上浆工艺,可有效改善玄武岩纤维束的集束性、...
本实用新型公开一种连续植物纤维增强木塑板材,包括依次叠加设置的连续植物纤维层、胶接层和木塑芯层,连续植物纤维层由连续的植物纤维材质制成,胶接层能够连接连续植物纤维层和木塑芯层,胶接层能够包覆连续植物纤维层,木塑芯层由木塑复合材质制成。连续植物纤维层起到加强筋的作用,能够增加弯曲强度、降低板材挠度,连续植物纤维层通过胶接层与木塑芯层相连,提高板材结构强度,提升木塑板材适用性,同时,连续植物纤维层由植...
本发明公开了一种纤维增强高分子复合材料界面脱粘的荧光检测方法,该方法在纤维增强高分子复合材料制备过程中,加入具有力学荧光响应特性和良好成膜性的聚集诱导发光分子涂覆的纤维束,该复合材料在出现界面脱粘时便会在紫外辐射下发出荧光;获得复合材料在不同状态下的荧光图像,并通过计算荧光图像的灰度值来定量描述荧光信号的强度;对比纤维增强高分子复合材料界面粘接良好时的荧光图像与灰度值和界面脱粘时的荧光图像与灰度值...
本发明提供了一种植物纤维增强发泡复合材料及其制备方法和应用,属于发泡材料技术领域。本发明提供的制备方法包括以下步骤:提供植物纤维植筋,所述植物纤维植筋由植物纤维编织得到;提供基体材料混合物,所述基体材料混合物包括树脂基体与助剂,所述树脂基体为热塑性树脂基体或热固性树脂基体;将所述植物纤维植筋置于所述基体材料混合物中,依次进行发泡处理和固化处理,得到植物纤维增强发泡复合材料。本发明提供的方法增加了植...
本发明涉及涂料领域,具体为一种船舶压载舱用抗开裂纤维增强环氧涂料及其制备方法,解决现有技术中存在的压载舱涂层容易开裂或剥落等问题。所述的船舶压载舱用抗开裂纤维增强环氧涂料由以下两组分构成:按重量份数计,组分一包括环氧树脂、石油树脂、抗裂材料、着色颜料、体质颜料、助剂、溶剂;组分二包括溶剂、固化剂;组分一加入组分二时,搅拌均匀,施工于基材上,在10℃~120℃固化5分钟~15天,形成船舶压载舱用抗开...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种碳纤维增强复合材料CFC保护限制器
中国科学院金属研究所专利:一种SiC纤维增强Ni合金基复合材料及其制备方法
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果:碳纤维增强特种热塑性树脂预浸料项目。
针对雷达罩和飞机副油箱等高技术前沿领域,对高耐热、高疲劳、抗蠕变、高阻燃等复合材料的特殊需求,开展连续碳纤维增强特种热塑性树脂复合材料预浸料(下称特种热塑预浸料)制备及装备技术的研究,重点通过分子结构构筑研发出碳纤维用耐高温型热塑性上浆剂,解决热塑性树脂-碳纤维界面相容性问题,显著提升复合材料界面剪切强度30%以上;通过模块化精细设计及集成研究,自主研发出国内首条10吨/年的特种热塑预浸料生产线,...
纤维增强混凝土是指在水泥基材料中以纤维或织物作为增强体的材料。传统钢筋增强混凝土(Steel reinforced concrete,SRC)材料抗压强度高,但存在抗拉强度低、抗冲击性差、易开裂和耐久性差的问题。纺织材料质轻、柔软,耐腐蚀性能优异,具有增韧阻裂的作用,在诸多大型、结构复杂或特种防护建筑中都有应用,是现代建筑用材的研究热点。目前,常用于增强混凝土的纤维有金属纤维(钢纤维)、无机纤维、...
玄武岩纤维是一种由玄武岩矿石为原料,运用熔融拉丝工艺制备的高性能纤维材料,具有无毒、力学性能优异、耐腐蚀等优点,被用于制备纤维增强高分子复合材料(FRP),并在交通、建筑等领域颇具应用价值。在FRP中,纤维表面与基体之间形成的区域称为界面,其主要作用是将外界负载通过界面由高分子基体传递至纤维,使FRP的宏观性能得到显著提升。界面的结构和性质对于应力传递过程尤为重要,而纤维和基体之间的界面脱粘是导致...
玄武岩纤维是一种由玄武岩矿石为原料,通过熔融拉丝工艺制备的高性能纤维材料,因具有无毒、力学性能优异、耐腐蚀等优点,已经被广泛用于制备纤维增强高分子复合材料(FRP)并被用于交通、建筑等多个领域。在 FRP中,纤维表面与基体之间形成的区域称之为界面,其主要作用是将外界负载通过界面由高分子基体传递至纤维,从而使FRP的宏观性能得到显著提升。界面的结构和性质对于应力传递过程尤为重要,而纤维和基体之间的界...
纳米纤维可以显著提高材料的力学性能,被认为是制备混合水凝胶的理想刚性增强材料。但不透明纳米纤维在水凝胶基体中的层状沉积或不均匀分布会导致混合水凝胶的机械性能变低,透明度变差。在不影响透明性的前提下,制备一种坚韧、可拉伸、均匀的纳米纤维增强离子导电水凝胶仍然是一项巨大的挑战。

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