常見的聚合物基質(zhì)有環(huán)氧樹脂、乙烯基酯、熱固性聚酯或酚醛樹脂等。
常見的纖維種類有玻璃纖維、碳纖維、芳香聚酰胺及玄武巖纖維等。此外,也有以紙、木材、石棉等材料作為纖維。
纖維強(qiáng)化塑膠(英語:fibre-reinforced plastic;FRP),或稱纖維強(qiáng)化聚合物(fibre-reinforced polymer),是以纖維強(qiáng)化聚合物基質(zhì)的復(fù)合材料。
聚合物,也稱之為高分子化合物,是指那些由眾多原子或原子團(tuán)主要以共價鍵結(jié)合而成的相對分子量在一萬以上的化合物。定義:由千百個原子彼此以共價鍵結(jié)合形成相對分子質(zhì)量特別大、具有重復(fù)結(jié)構(gòu)單元的化合物。(可分為...
沒有合適的定額子目的 按照實際市場價成活價補(bǔ)充單價就可以的 或者是可以套取9-4-272,天棚打磨
你好,現(xiàn)在一般是用纖維強(qiáng)化塑膠,纖維強(qiáng)化塑膠是指利用某種塑膠材料為基材,添加強(qiáng)化材料(如玻璃纖維等),予以結(jié)合所獲得的一種具高性能、高強(qiáng)度、高彈性等特性的新材料。
纖維強(qiáng)化塑膠被廣泛應(yīng)用于航空、汽車、船舶和建筑等工業(yè)領(lǐng)域,也被應(yīng)用于防彈裝甲中。
復(fù)合材料是由金屬材料、陶瓷材料或高分子材料等兩種或兩種以上的材料經(jīng)過復(fù)合工藝而制備的多相材料,各種材料在性能上互相取長補(bǔ)短,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。 復(fù)合材料由連續(xù)相的基體和被基體包容的相增強(qiáng)體組成。復(fù)合材料的基體材料分為金屬和非金屬兩大類。金屬基體常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等。增強(qiáng)材料主要有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維、單晶晶須、金屬絲和硬質(zhì)細(xì)粒等。同時60年代,為滿足航空航天等尖端技術(shù)所用材料的需要,先后研制和生產(chǎn)了以高性能纖維(如碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維等)為增強(qiáng)材料的復(fù)合材料,其比強(qiáng)度大于4×10cm,比模量大于4×10cm。為了與第一代玻璃纖維增強(qiáng)樹脂復(fù)合材料相區(qū)別,這種復(fù)合材料被稱為先進(jìn)復(fù)合材料(新材料,Advanced Composites Material,簡稱ACM)。ACM具有質(zhì)量輕,較高的比強(qiáng)度、比模量、較好的延展性、抗腐蝕、隔熱、隔音、減震、耐高(低)溫等特點,已被大量運用到航空航天、醫(yī)學(xué)、機(jī)械、建筑等行業(yè)。
長纖維強(qiáng)化熱塑塑膠
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聚合物改性第三章填充聚合物及纖維增強(qiáng)材料
硼對晶界的強(qiáng)化作用,是由于硼偏集于晶界上,使晶界區(qū)域的晶格缺位和空穴減少,晶界自由能降低;硼還減緩了合金元素沿晶界的擴(kuò)散過程;硼能使沿晶界的析出物降低,改善了晶界狀態(tài),加入微量硼、鋯或硼 鋯能延遲晶界上的裂紋形成過程;此外,它們還有利于碳化物相的穩(wěn)定。
(6)綜合強(qiáng)化。在實際生產(chǎn)上,強(qiáng)化金屬材料大都是同時采用幾種強(qiáng)化方法的綜合強(qiáng)化,
以充分發(fā)揮強(qiáng)化能力。例如:
1)固溶強(qiáng)化十形變強(qiáng)化,常用于固溶體系合金的強(qiáng)化。
2)結(jié)晶強(qiáng)化 沉淀強(qiáng)化,用于鑄件強(qiáng)化。
3)馬氏體強(qiáng)化 表面形變強(qiáng)化。對一些承受疲勞載荷的構(gòu)件,常在調(diào)質(zhì)處理后再進(jìn)行噴
丸或滾壓處理。
4)固溶強(qiáng)化 沉淀強(qiáng)化。對于高溫承壓元件常采用這種方法,以提高材料的高溫性能。
有時還采用硼的強(qiáng)化晶界作用,進(jìn)一步提高材料的高溫強(qiáng)度。
金屬材料的強(qiáng)化途徑,主要有以下幾個方面;
(1)結(jié)晶強(qiáng)化。結(jié)晶強(qiáng)化就是通過控制結(jié)晶條件,在凝固結(jié)晶以后獲得良好的宏觀組織和顯微組織,從而提高金屬材料的性能。它包括:
1)細(xì)化晶粒。細(xì)化晶??梢允菇饘俳M織中包含較多的晶界,由于晶界具有阻礙滑移變形作用,因而可使金屬材料得到強(qiáng)化。同時也改善了韌性,這是其它強(qiáng)化機(jī)制不可能做到的。
2)提純強(qiáng)化。在澆注過程中,把液態(tài)金屬充分地提純,盡量減少夾雜物,能顯著提高固態(tài)金屬的性能。夾雜物對金屬材料的性能有很大的影響。在損壞的構(gòu)件中,常可發(fā)現(xiàn)有大量的夾雜物。采用真空冶煉等方法,可以獲得高純度的金屬材料。
(2)形變強(qiáng)化。金屬材料經(jīng)冷加工塑性變形可以提高其強(qiáng)度。這是由于材料在塑性變形后
位錯運動的阻力增加所致。
(3)固溶強(qiáng)化.通過合金化(加入合金元素)組成固溶體,使金屬材料得到強(qiáng)化稱為固溶強(qiáng)化。
(4)相變強(qiáng)化。合金化的金屬材料,通過熱處理等手段發(fā)生固態(tài)相變,獲得需要的組織結(jié)構(gòu),使金屬材料得到強(qiáng)化,稱為相變強(qiáng)化.
相變強(qiáng)化可以分為兩類:
1)沉淀強(qiáng)化(或稱彌散強(qiáng)化)。在金屬材料中能形成穩(wěn)定化合物的合金元素,在一定條件下,使之生成的第二相化合物從固溶體中沉淀析出,彌散地分布在組織中,從而有效地提高材料的強(qiáng)度,通常析出的合金化合物是碳化物相。
在低合金鋼(低合金結(jié)構(gòu)鋼和低合金熱強(qiáng)鋼)中,沉淀相主要是各種碳化物,大致可分為三類。一是立方晶系,如TiC、V4C3,NbC等,二是六方晶系,如M02、W2C、WC等,三是正菱形,如Fe3C。對低合金熱強(qiáng)鋼高溫強(qiáng)化最有效的是體心立方晶系的碳化物。
2)馬氏體強(qiáng)化。金屬材料經(jīng)過淬火和隨后回火的熱處理工藝后,可獲得馬氏體組織,使材料強(qiáng)化。但是,馬氏體強(qiáng)化只能適用于在不太高的溫度下工作的元件,工作于高溫條件下的元件不能采用這種強(qiáng)化方法。
(5)晶界強(qiáng)化。晶界部位的自由能較高,而且存在著大量的缺陷和空穴,在低溫時,晶界阻
礙了位錯的運動,因而晶界強(qiáng)度高于晶粒本身;但在高溫時,沿晶界的擴(kuò)散速度比晶內(nèi)擴(kuò)散速度大得多,晶界強(qiáng)度顯著降低。因此強(qiáng)化晶界對提高鋼的熱強(qiáng)性是很有效的。
本書總結(jié)了作者在新型纖維加筋水泥土補(bǔ)強(qiáng)理論、方法和機(jī)理方面的研究成果,并結(jié)合國內(nèi)外相關(guān)方面的研究成果,對不同纖維加筋水泥土固結(jié)強(qiáng)化過程、規(guī)律及機(jī)理進(jìn)行較系統(tǒng)和全面的論述。書中詳細(xì)介紹了纖維加筋水泥土固化補(bǔ)強(qiáng)的發(fā)展水平,分析了國內(nèi)外目前在纖維加筋水泥土理論、方法和機(jī)理方面存在的主要問題,研究了不同組分纖維、纖維含量和細(xì)長比對纖維加筋水泥土固結(jié)強(qiáng)度的影響規(guī)律,揭示了纖維加筋水泥土固結(jié)強(qiáng)化機(jī)理。研究成果為地下病害原位快速加固提供了新材料、新方法。