复合材料界面相作用 复合材料界面最重要的作用

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碳化硅颗粒增强铝基复合材料的制备研究

1、 改性高强度尼龙合金用新材料,纳米β-sic粉体颗粒在高分子复合材料中相容性好分散度好,和基本结合性好,改性后高强度尼龙合金抗拉强度比普通PA6提高10%以上,耐磨性能提高2.5倍以上。
2、 改性特种工程塑料聚醚醚酮(PEEK)耐磨性能,用偶联剂进行表面处理后的纳米碳化硅,在添加量为10%左右时,可大大改善和提高PEEK的耐磨性。
3、 纳米碳化硅在橡胶轮胎的应用,添加一定量的纳米碳化硅在不改变原胶配方进行改性处理,高芹在不降低其原有性能和质量的前提下,其耐磨性可提高15%—30%。另外,厅念猛20纳米碳化硅应用在橡胶胶辊、打印机定影膜等耐磨、散热、耐温等橡胶产品。
4、 纳米SiC复合镀镍等金属表面,采用纳米级微粒第二项混合颗粒,镍为基质金属,在金属表面形成高致密度,结合力非常好的电沉积复合镀层,其金属表面具有超硬(耐磨)和减磨(自扮桥润滑)耐高温的特点。

复合材料的应用前景

复合材料的主要应用领域有:

1、航空航天领域。由于复合材料热稳定性好,比强度、比刚度高,可用于制造飞机机翼和前机身、卫星天线及其支撑结构、太阳能电池翼和外壳、大型运载火箭的 壳体、发动机壳体、航天飞机结构件等。

2、汽车工业。由于复合材料具有特殊的振动阻尼特性,可减振和降低噪声、抗疲劳性能好,损伤后易修理,便于整体成形,故可用于制造汽车车身、受力构件、传动轴、发动机架及其内部构件。

3、化工、纺织和机械制造领域。有良好耐蚀性的碳纤维与树脂基体复合而成的材料,可用于制造化工设备、纺织机、造纸机、复印机、高速机床、精密仪器等。

4、医学领域。碳纤维复合材料具有优异的力学性能和不吸收X射线特性,可用于制造医用X光机和矫形支架等。碳纤维坦掘复合材料还具有生物组织相容性和血液相容性,生物环境下稳定性好,也用作生物医学材料。此外,复合让猛核材料还用于制造体育运动器件和用作建筑材料等。

复合材料界面相作用

复合材料需满足以下条件:

1、复合材料必须是人造的,是人们根据需要设计知穗制造的材料。

2、复合材料必须由两种或两种以上化学、物理性质不同的材料组分,以所设计的形式、比例、分布组合而成,各组分之间有明显的界面存在。

3、它具有结构可设计性,可进行复合结构设计。

4、复合材料不仅保持各组分材料性能的优点,而且通过各组分性能的互补和关联可以获得单一组成材料所不能达到的综合性能。

参考资料来源:百度百科——复合材料