聚合物基复合材料复习整理 表格型 3 1不饱和聚酯树脂 1原材料的对比 原材料类别 种类物质 作用 备注 不饱和二元酸 顺丁烯二酸酐 主要用顺酐 因为顺酐熔点低 反应时缩水量小 价廉 反丁烯二酸 分子中固有的反式双键 使不饱和树脂具有较快的固化速率 较高的固化程度 还使聚酯分子链排列较规整 其固化制
聚合物基复合材料PPT课件Tag内容描述:
1、聚合物基复合材料复习整理 表格型 3 1不饱和聚酯树脂 1原材料的对比 原材料类别 种类物质 作用 备注 不饱和二元酸 顺丁烯二酸酐 主要用顺酐 因为顺酐熔点低 反应时缩水量小 价廉 反丁烯二酸 分子中固有的反式双键 使不饱和树脂具有较快的固化速率 较高的固化程度 还使聚酯分子链排列较规整 其固化制品具有较高的耐热性能 较好的力学性能 耐腐蚀性能 结晶性大 与st的相容性差 饱和二元酸 邻苯二甲酸。
2、聚合物基复合材料课程教学大纲(2016版)一、课程编码及课程名称课程编码:04106037课程名称:聚合物基复合材料(Polymer Composite Materials)二、学时、学分总学时数:32,其中,讲授学时:32 ,实践(实验)学时:0 ,学分:2 三、适用专业及开设学期适用专业:应用化学(功能材料方向) 开设学期:第 6学期四、课程的性质、目标和任务本课程是应用化学(功能材料方向)专业本科生的一门专业限选课。聚合物基复合材料是材料科学与工程专业学生学完专业基础课和专业课后开设的一门选修课。 通过本课程的学习,旨在让学生获得复合材料的。
3、聚合物复合材料简介 杜明亮 材纺学院材料工程系,浙江理工大学,应用于各行各业的复合材料,4,复合材料的结构通常是一个相为连续相,称为基体; 另一个相是以独立的形态分布在整个连续相中的分散相,它显著增强材料的性能,固常称为增强材料; 多数情况下,分散相较基体硬,刚度和强度较基体大。分散相可以是纤维及其编织物,也可以是颗粒状或弥散的填料; 在基体和增强体之间存在界面,5,聚合物复合材料,基体材料与增强材料,提供复合材料的外形 粘合增强材料 传递载荷 基体 金属 (Cu, Al, Ti, Ni); 聚合物 (热固性, 热塑性, 弹性体); 陶瓷 (S。
4、聚合物基复合材料复习要点(课后题) 高分子 12-1 班 王云华 2015.6考试题型一、 填空题(1 分*10 题=10 分)二、 判断题(1 分*6=6 分)三、 名词解释(4 分*5=20 分)四、 简答题(8 分*8 题=64 分,含 1 道计算题)第一章 聚合物基复合材料的概念、特性、应用与进展1. 什么是复合材料?与金属材料相比有何主要差别?答:定义:复合材料是由有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过复合工艺组合而成的新型材料。它既保持了原组分材料的主要特色,又通过符合效应获得原组分所不具备的的新性能。可以通过材料设计使各组分的性能互。
5、聚合物基复合材料课后习题聚合物基复合材料课后习题聚合物基复合材料课后习题聚合物基复合材料课后习题河南理工大学河南理工大学河南理工大学河南理工大学材料科学与工程学院材料科学与工程学院高分子专业高分子专业第二章第二章增强材料增强材料2. 为什么玻璃纤维与块状玻璃性能不同?纤维的粗细对其强度有什么影响?为什么?度有什么影响?为什么?见p276玻璃纤维性能的主要特点是什么?. 玻璃纤维性能的主要特点是什么?力学特性-脆性材料,拉伸强度高,但模量较低;纤维强度分散性较大强度受湿度影响散性较大,强度受湿度影响;热性能。
6、聚合物基复合材料PMC,聚合物基复合材料,聚合物基复合材料ppt,聚合物基复合材料英文,聚合物基复合材料井盖,聚合?ff8?基复合材料课后答案,聚合物基复合材料性能,聚合物基复合材料定义,聚合物基复合材料的界面粘接性,陶瓷基复合材料。
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8、2014 学年度第 一 学期课程考试复合材料本科 试卷(B 卷)注意事项:1. 本试卷共 六 大题,满分 100 分,考试时间 90 分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案必须写在试卷上,做在草稿纸上无效; 4考试结束,试卷、草稿纸一并交回。一、选择题(30 分,每题 2 分) 1.复合材料中的“碳钢”是( ) A、玻璃纤维增强 Al 基复合材料。 B、玻璃纤维增强塑料。 C、碳纤维增强塑料。 D、氧化铝纤维增强塑料。 2.材料的比模量和比强度越高( ) A、制作同一零件时自重越小、刚度越大。 B、制作同一零件时自重越大、刚度越。
9、1.试述玻璃纤维的制备过程,玻璃纤维的主要成分及结构,说明特性。答:玻璃纤维的制备有两种方法:一玻璃球法:生产玻璃纤维的过程将硅砂、石英、硼酸和其他组分(粘土粘氟石等)干混后经高温熔融,融化后的玻璃液直接通过漏板形成了玻璃纤维。二直接熔融法,将玻璃玻璃配合料投入熔窑熔化后直接制成各种支数的连续玻璃纤维。主要成分:其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等。结构: 。特性:拉伸强度高,伸长小(3%)。弹 性 系 数 高 , 刚 性 佳 。 弹 性 限 度 内 伸长 量 大 且 拉 伸 强 度 高 , 故 吸 收。
10、HPU-CMSE第3章基体材料第章材料科学与工程学院http:/www.hpu.edu.cn高分子专业第三章 PMC基体材料本章教学目的:熟悉基体材料的基本性能了解基体材料的工艺性了解基体材料的工艺性掌握不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂性能、用途、合成及固化过程了解高性能树脂性能和用途本章重点难点:不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂性能、用途、合成及固化过程23.1 概述概述力学-纵向拉伸复材料复 合 材料 :基体 增强体 其他添加剂+性能 成型工艺合物基体 FRP的个必组分 在复合材料成型过聚 是 的 一 个必 需 组分 。 在复合材料成型过程中,。
11、 复合材料的界面 复合材料界面是指复合材料的基体与增强材料之间化学成分有显著变化的、构成彼此结合的、能起载荷等传递作用的微小区域 。 所说的界面并非是一个没有厚度的理想几何面。 复合材料的界面的好坏直接影响到复合材料的综合性能。界面效应 物理效应 引起各组分之间相互浸润、扩散、相溶性、界面吉布斯自由能、结构网络互穿的变化。 化学效应 导致界面上的化学反应,形成新的界面层结构。 力学效应 引起界面上的应力分布。界面的形成 对于聚合物基复合材料,其界面的形成分为两个阶段 第一阶段:基体与增强纤维的接触和浸润 第二。
12、第一章聚合物合金的概念、合金化技术的特点?聚合物合金:有两种以上不同的高分子链存在的多组分聚合物体系合金化技术的特点:1、开发费用低,周期短,易于实现工业化生产。2、易于制得综合性能优良的聚合物材料。3、有利于产品的多品种化和系列化。热力学相容性和工艺相容性的概念?热力学相容性:达到分子程度混合的均相共混物,满足热力学相容条件的体系。工艺相容性:使用过程中不会发生剥离现象具有一定程度相容的共混体系。如何从热力学角度判断聚合物合金的相容性?1、共混体系的混合自由能(G M)满足 G M=H M-TS M02、聚合物间的。
13、1,第4章 聚合物基复合材料的界面,2,聚合物基复合材料是由纤维和基体结合为一个整体,使复合材料具备了原组成材料所没有的性能,并且由于界面的存在,纤维和基体所发挥的作用,是各自独立而又相互依存的。界面是复合材料组成的重要组成部分,它的结构与性能,以及粘合强度等因素,直接关系到复合材料的性能。所以,复合材料界面问题的研究有着十分重要的意义。,界面研究的意义:,3,主要内容,4.1界面的基本概念4.2 界面的形成与作用机理4.3界面的破坏机理4.4纤维的表面处理,4,了解界面结构对材料整体性能的影响,必须先表征界面相的化学、物。
14、第五章 聚合物基复合材料,概述,聚合物基复合材料是以有机聚合物为基体,连续纤维为增强材料组合而成的。,概述,纤维的高强度、高模量的特性使它成为理想的承载体。 基体材料由于其粘接性能好,把纤维牢固地粘接起来。 基体能使载荷均匀分布,并传递到纤维上去,并允许纤维承受压缩和剪切载荷。,概述,纤维和基体之间的良好的复合显示 了各自的优点,并能实现最佳结构设计,具有许多优良特性。,PMC的组成(1) 基体热固性基体(thermosetting matrix):i) 熔体或溶液粘度低,易于浸渍与浸润,成型工艺性好ii) 交联固化成网状结构,尺寸稳定性、。
15、第四章 聚合物基复合材料(PMC),概述 聚合物基体 PMC界面 制备工艺 力学性能 应用介绍,概 述,定义:以有机聚合物为基体,连续纤维为增强材料组合而成 实用PMC的两种分类方式:基体与增强体发展历史简介:纤维发展历史 42年玻璃钢;40-60年代玻璃纤维增强塑料(GFRP)第一阶段; 60-80年代先进复合材料:硼纤维、碳纤维、Kevlar纤维等;第二阶段; 80年代后聚合物基复合材料的工艺、理论完善;金属、陶瓷复合材料研究应用;复合材料第三阶段。性能特点: 优:高比强、高比模;可设计性;热膨胀小;耐腐蚀;耐疲劳; 缺:与金属相比,材料昂贵。
16、第二节 聚合物基复合材料(PMC )1.1 聚合物基体1.2 PMC 界面1.3 PMC 制备工艺1.4 PMC 性能与应用聚合物基复合材料(PMC)是以有机聚合物为基体,连续纤维为增强材料组合而成的。聚合物基体材料虽然强度低,但由于其粘接性能好,能把纤维牢固地粘接起来,同时还能使载荷均匀分布,并传递到纤维上去,并允许纤维承受压缩和剪切载荷。而纤维的高强度、高模量的特性使它成为理想的承载体。纤维和基体之间的良好的结合充分展示各自的优点,并能实现最佳结构设计、具有许多优良特性。实用 PMC 通常按两种方式分类。一种以基体性质不同分为热固。
17、聚合物基复合材料摘要:本文主要研究的是聚合物基复合材料的制备、性能、和应用。聚合物基复合材料是以有机聚合物为基体,连续纤维为增强材料组成的复合材料。它有许多突出的性能:比强度大、比模量大;耐疲劳性能好;减振性好;过载时安全性好等。聚合物基复合材料的结构和性能存在广泛的灵活关系,通过不同的工艺控制,可以形成不同的结构形态,从而获得目标性能。 关键词:聚合物基复合材料 制备 性能 应用1、聚合物基复合材料的制备 1.1.聚合物复合材料概述及其制备流程 聚合物基复合材料(PMC)是以有机聚合物为基体,连续纤维为增强。
18、1复 合 物 基 复 合 材 料 论 文姓 名 : 李 晶 晶班 级 : 轻 化 工 程 1 0 1学 号 : 3 1 0 0 3 0 2 1 2 62聚 合 物 基 复 合 材 料摘 要 : 本 文 主 要 研 究 的 是 聚 合 物 基 复 合 材 料 的 制 备 、 性 能 、 和 应 用 。 聚 合 物 基 复合 材 料 是 以 有 机 聚 合 物 为 基 体 , 连 续 纤 维 为 增 强 材 料 组 成 的 复 合 材 料 。 它 有 许 多突 出 的 性 能 : 比 强 度 大 、 比 模 量 大 ; 耐 疲 劳 性 能 好 ; 减 振 性 好 ; 过 载 时 安 全 性 好等 。 聚 合 物 基 复 合 材 料 的 结 构 和 性 能 存 在 广 泛 的 。
19、,聚合物基复合材料,聚合物基复合材料,影响聚合物基复合材料性能的因素: 1、增强材料的强度及弹性模量以及基体材料的强度及化学稳定性 2、增强材料的含量及其排布方式与方向 3、不同的成型工艺 4、增强材料与基体的界面粘接状况,聚合物基复合材料是由物化性质截然不同的增强材料和有机高分子化合物通过一定工艺方法复合而成的多相固体材料。,学生实验过程及作品,聚合物基复合材料的特性,比强度、比模量高,耐疲劳性能好,减震性好,过载安全性,可设计性强,聚合物基复合材料的特性,抗拉强度与密度之比 比强度高的材料能承受高的应力,弹性模量。