兰州化物所研发改善纤维织物复合材料摩擦性能的新方法

聚四氟乙烯/芳纶纤维(PTFE/Nomex)混纺织物具有自润滑性、高强度,且应用范围广等特点。然而,芳纶纤维和聚四氟乙烯纤维的表面惰性及较小的粗糙度阻碍了织物和粘结树脂之间的有效粘结,从而影响了聚四氟乙烯/芳纶纤维混纺织物-聚合物基复合材料的抗磨损性能。填充剂填充和织物表面改性是改进织物复合材料摩擦性能的常用方法。但是,将润滑剂加入聚合物基体,在减少聚合物摩擦磨损的同时也降低了聚合物基体与织物间的粘结强度。通过对织物表面进行等离子体刻蚀可使纤维表面具有较大的粗糙度、较高的活性,从而增强织物和聚合物基体的粘结强度。 中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研究发展中心复合润滑材料组将空气等离子体处理与润滑剂填充结合,用于改善PTFE/Nomex混纺织物-酚醛树脂复合材料的摩擦学性能。首先,通过空气等离子体处理改善织物和聚合物基体的粘结强度以及摩擦学性能。随后,将聚四氟蜡作为润滑填充剂用于改善经空气等离子体处理的复合材料......阅读全文

九原区诞生我国首辆复合材料轻型自卸车

  11月6日,九原区政府在我市会展中心召开发布会,由九原区政府推动,北京德益、北京蓝星、中材科技共同研发的卡车轻量化项目取得重大进展,首辆长8.6米的应用了碳纤维复合材料的轻量自卸车成功下线。   据了解,参与该项目的企业均是落户九原区工业园区的高新技术企业,从2010年开始攻关该项目,将新材料

高性能无酶生物传感复合材料的绿色合成获进展

  可用于生物传感的材料必须具备如下条件:响应灵敏;很好的稳定性;比较大的检测范围以及较低检测限;对被检测物质具有较好的选择性。过氧化氢不仅是一类含活性氧物质,也是生物体内许多酶(包括葡萄糖氧化酶、胆固醇氧化酶、尿酸、醇氧化酶、半乳糖氧化酶、肌氨酸氧化酶、L-氨基酸氧化酶等)氧化后的副产物,因此发展

美先进复合材料制造业创新研究所建设启动

   美国总统奥巴马日前宣布,由能源部负责的先进复合材料制造业创新研究所将由以田纳西大学为首组建的联盟承担建设。该联盟由122 名成员(包括57家企业、15所大学及实验室、14家其他实体、36家联盟合作成员等)组成,总投资2.59亿美元,其中0.7亿美元来自联邦(能源部)、1.8

研究人员用选区激光烧结的方法制备复合材料

  纳米颗粒(碳纳米管、片状石墨烯、富勒烯类纳米颗粒等)用于制备复合材料时,很小的添加量就能获得较为明显的性能提升,并且不会像纤维类增强材料会引起聚合物熔体粘度的大幅上升而造成加工难度增加,从而引起了相关研究人员的广泛关注。由于选区激光烧结的技术特点,对所使用的聚合物粉末颗粒大小、表面形态等均有特殊

德国研制出新型复合材料可用于皮下精确施放药物

  德国弗赖堡大学近日宣布,该校研究人员研制出一种可用于皮下精确施放药物的新型复合材料,人体对这种材料不会产生不良反应。未来新材料有望用于治疗肿瘤等疾病。  研究人员用原子层沉积的方法将氧化锌植入聚乙二醇薄膜中,形成了一种可水解的复合材料。这种材料薄膜厚度只有几微米,其分子结构适合储存相对大剂量的药

“大型复合材料桨叶制造模压系统联合研发”顺利通过验收

   2015年6月18日,由昌河飞机工业(集团)有限责任公司承担的国家国际科技合作项目“大型复合材料桨叶制造模压系统联合研发”在景德镇顺利通过结题验收。江西省科技厅党组成员、副厅长卢福财参加了项目验收会。   会前,验收专家观看了昌河飞机工业(集团)有限责任公司的宣传片,听取了公司林东副总经理对近

高性能锂离子电池复合材料研制成功

  近日,河南工业大学教授曹晓雨团队首次制备出一种新型复合正极材料,能够提高可充锂电池正极材料钒酸锂的电化学性质。相关研究在线发表于美国化学会的《应用材料和界面》杂志。锂离子电池因其高能量密度被认为是最具有前景的储能方式之一,已经在电动汽车领域展开了商业化应用,继续提高锂离子电池的能量密度依然是研究

合肥研究院设计合成氧化锆/石墨烯复合材料

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所应用等离子体研究室陈长伦课题组设计合成氧化锆/石墨烯复合材料,实现对Re(VII)的高效富集。相关研究发表在美国化学会期刊《可持速化学与工程》(ACS Sustainable Chemistry & Engineering)上。  氧化锆不仅具

美空军研究实验室推动树脂基复合材料的运用

  据报道,美国空军研究实验室的材料和制造局的研究人员在高温树脂基复合材料增材制造领域取得新的进展。  美国空军研究实验室研究小组成功地打印出来目前最耐高温的,增强树脂基复合材料部件。  AFRL材料和制造局的研究人员与NASA格伦研究中心和路易斯维尔大学的研究人员一起,成功地使用增材制造打印出了目

十三五为复合材料中高端市场做好技术准备

  2016年为我国国民经济迈向十三.五 时期的开局之年。国家国民经济发展在开局之年淘汰落后产能,消化产能过剩作为一项重要任务。不淘汰落后的产能过剩,不努力消化产能过剩,整个国民经济产业发展向中高端市场迈进是一句空话。因此,淘汰 和消化 ,将有利于整个国民经济的技术提升,加快与国际市场接轨,也为玻璃

研究设计出具有电磁屏蔽性能的多功能相变复合材料

近日,中北大学先进能源材料与系统研究院黄鹊团队设计了一种新型的CuS复合碳基Ni Al-LDH(水滑石)多功能相变复合材料(MPC@Ni Al-LDH/CuS),展现出了多种优异的功能,如高相变焓、热导率、电磁屏蔽和电导率等,相关研究成果发表在Chemical Engineering Journal

工信部推动成立碳纤维及复合材料产业发展联盟

  近日,由工信部引导,中国建材集团牵头,42家碳纤维上下游企业和科研院所发起成立的中国碳纤维及复合材料产业发展联盟在京成立。  工信部副部长苏波表示,作为一种战略性新材料,近年来,随着高性能碳纤维技术取得突破,生产成本不断降低,碳纤维在工业领域的应用比例持续增大。  苏波认为,我国碳纤维工业经过多

国家树脂基复合材料产业技术创新战略联盟成立

  日前,国家树脂基复合材料产业技术创新战略联盟成立大会在抚顺举行。该联盟由辽宁拜斯特复合材料有限公司牵头组建,理事单位包含各地相关企业、大专院校、科研机构等。   树脂基复合材料是由以有机聚合物为基体的纤维增强材料,通常使用玻璃纤维、碳纤维、芳纶等有机纤维。树脂基复合材料具有较高的强度和硬度,抗疲

“豆荚”复合材料可延长锂离子电池使用寿命

  锂离子电池是目前日常生活中使用最为广泛的一种电池,但多种原因导致其存在使用寿命短这一缺点,其中电极退化问题最让科学家们苦恼。这是因为在不断的放电和充电过程中,电池中的锂离子会反复与金属电极发生化学反应,长期积累下来就会导致电极的逐步退化,最终对电池性能造成不可挽回的影响。   据美国物理学家组

美国空军实验室开发新型复合材料取代钛合金

  位于美国俄亥俄州赖特-帕特森空军基地的空军实验室的研究人员和PROOF研究公司的先进复合材料研究中心正致力于开发先进的高温聚合物基复合材料用于取代钛合金,新研究的材料将被应用于F135和F110航空发动机,B-2、F-117和F-22飞机,导弹结构和第六代发动机。  利用高温聚合物基复合材料构件

各向异性堆叠结构环氧树脂复合材料的热防护性能

基于导热-隔热原理,通过在环氧树脂(Epon)中添加质量分数为5%,15%,25%的六方氮化硼(h-BN)作为填料制备环氧基散热层,质量分数为1%的膨胀蛭石(E-ver)作为填料制备环氧基隔热层,设计了宏观交替堆叠的环氧复合材料,并进行了热防护性能的研究。研究结果表明:具有各向异性结构的复合材料,顶

2024年10月深圳国际复合材料展览会新通知

2024深圳国际复合材料展览会展览时间:2024年10月21-23日            展览地点:深圳会展中心承办单位:上海辰招会展服务有限公司执行单位:上海辰招会展服务有限公司展会概况:随着高性能、低成本的增强材料,功能性、强韧性和工艺优异的基体材料的研发和应用,材料、结构一体化设计理念的逐步

纯水相中即可合成的新功能纳米复合材料有多神奇?

  传统的发白光无机量子点(QDs)的制备方法主要依赖于将三原色(红、黄、蓝)发光量子点封装在固体矩阵中,这一方法面临着量子点易团聚发生荧光猝灭、合成控制复杂难以量产等重大挑战。  近日,华东理工大学化学与分子工程学院邢明阳教授与美国加州大学河滨分校Yadong Yin教授合作,在纯水相合成白光量子

半导体/绝缘高分子复合材料研究取得重大突破

    中国科学院长春应用化学研究所杨小牛研究员课题组在半导体/绝缘体高分子复合材料研究取得突破,其研究结果被国际著名期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials 2010, 20, 1714)以“卷首插画”的形式予以重点报道。  在人们的传统观念

铝基体与碳纤维界面“弱结合”可提高复合材料强度

  俄罗斯科学院固体物理研究所的科研人员证实,铝基碳纤维复合材料的强度取决于组元间结合强度,即组元间的界面强度降低时,因裂纹扩展受阻,复合材料的抗断裂性反而增加。研究结果为建立金属基纤维复合材料强度数学模型奠定了基础,为优化复合材料生产工艺提供了依据,并可望扩大模型实际应用范围。相关研究结果发表在《

多功能复合材料军用包装箱研制成功

  2014年1月9日, 北京市科委组织专家对北京航天方石科技有限公司、北京机电工程总体设计部承担的“复合材料军用包装箱研制及应用”课题进行了验收。   为满足航天军工产品及测试设备在复杂运输条件、恶劣多变环境中准确高效的使用要求,在北京市科委支持下,承担单位利用多年积累的航天复合材料技术,研

离子聚合物衍生复合材料光催化研究中取得进展

  利用太阳能光催化技术将太阳能转化为化学能,为解决全球能源短缺和环境污染问题提供了一种有前景的方法。负载贵金属纳米粒是一种常用的光催化剂,然而金属纳米粒由于其高的表面能,在制备和催化应用过程中容易发生团聚而失活,如何提高贵金属纳米粒和载体的作用,实现贵金属的高效利用仍然是制约其迅速发展的瓶颈。  

喷雾干燥在氢还原制备钨铜复合材料的应用

钨铜复合材料兼具有钨的高密度、高熔点、高的弹性模量和铜的高导电、高导热等优点,广泛应用在做接触头、电极、大规模集成电路和大功率微波器件中的基片、嵌块、连接件和散热元件,以及在军事上用做各种喉衬、燃气舵、鼻锥等耐高温部件。 由于钨、铜互不相溶和铜对钨的润湿性差,传统粉末冶金高温液相烧结和熔浸法制备的钨

俄罗斯制备出石墨烯基纳米金刚石复合材料

  俄罗斯研究型大学莫斯科钢铁与合金学院、俄罗斯科学院西伯利亚分院半导体物理研究所和杜布纳联合核子研究所的科研人员采用高能重离子轰击多层石墨烯,获得了稳定的嵌有金刚石纳米结构的石墨烯薄膜复合材料。新材料重量轻,兼具石墨烯良好的导电特性和金刚石的硬度优势,在航空航天和生物医学设备等领域具有广阔的应用前

玄武岩复合材料产业发展高峰论坛在青岛举办

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505031.shtm近日,青岛玄武岩复合材料产业发展高峰论坛在即墨举办。论坛以“玄武岩复合材料产业高质量发展”为主题,围绕推动玄武岩复合材料产业规模化、智能化、集约化、标准化的高质量发展进行研讨。

欧盟研制清除污染物的多功能光敏纳米复合材料

   现代经济社会日趋严重的空气和水污染,已对地球生态系统和人类自身健康构成巨大威胁,清除各类有害的污染物势在必行。欧盟第七研发框架计划提供330万欧元,总研发投入510万欧元,由意大利、德国、英国、西班牙、瑞士和加拿大的科研人员组成LIMPID研发团队,成功研制出低成本清除污染物的多功能光敏纳米复

研究设计出具有电磁屏蔽性能的多功能相变复合材料

近日,中北大学先进能源材料与系统研究院黄鹊团队设计了一种新型的CuS复合碳基Ni Al-LDH(水滑石)多功能相变复合材料(MPC@Ni Al-LDH/CuS),展现出了多种优异的功能,如高相变焓、热导率、电磁屏蔽和电导率等,相关研究成果发表在Chemical Engineering Journal

风电碳梁等复合材料资源化回收利用取得进展

  近日,中国科学院山西煤炭化学研究所侯相林、邓天昇研究团队,针对废弃酸酐固化环氧树脂基复合材料(风电碳梁等)开展化学降解与资源化回收利用技术研发,在温和条件下选择性断裂酯键,回收降解产物双酚A二甘油醚、甲基四氢邻苯二甲酸,以及复合材料中的碳纤维或玻璃纤维等,实现酸酐固化环氧树脂基复合材料的全组分回

碳纤维和芳纶纤维的蚀刻改性及其复合材料研究

摘 要:纤维作为复合材料中的增强体,在实现应力传递、承担外部载荷等方面发挥了重要作用。通常纤维与树脂基体的结合性能极大地取决于纤维表面的微观形貌和化学性质,其界面结合的强度则决定了复合材料的综合性能和应用范围。为了最大提升纤维材料与树脂基体的界面结合能力,在应用前需对纤维材料进行有效的表面改性处理。

氢能研究丨新型复合材料助力高效光催化制氢

导读由于传统化石燃料等不可再生资源的广泛应用,环境污染和能源危机成为人类面临的两大问题。寻找解决能源短缺问题的有效途径已成为一个重要的研究课题。氢能被认为是一种清洁、可再生、环保的能源载体。在所有制氢方法中,光催化制氢是解决两大问题的有效方法之一。 近期,北京建筑材料科学研究总院与岛津分析中心合作,