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涤纶纤维增强聚丙烯复合材料 共振效应,又称强选择效应 指某一组元a具有一系列性能A,B,C……,与另一组元b复合后,能使A的多数性能B,C……受到较大抑制,唯独使其性能A能充分地体现在复合材料中。 例如,有关领域要求导电而不导热的材料,就是通过选择组元和复合状态,在保留导体组元导电性的同时,抑制其导热性而获得的特殊功能材料。 共振效应在阻尼减振和电磁波吸收复合材料的研究和设计中获得利用。 8.系统效应: 这是一种材料的复杂效应,至目前为止,这一效应的机理尚不清楚,但在实际现象中存在着这种效应。 红、黄、蓝三色组成的彩色世界 涂膜的硬度大于基体和膜层硬度之和 思考题: 材料复合效应的分类有哪些,并简单举例说明。 2.2 复合材料的结构与复合效果 复合材料的结构类型 材料的复合效果 掌握0-3、1-3、2-2、2-3、3-3型结构。 掌握组分效果、分布状态效果、尺度效果和界面效果; 理解 形状效果。 2.2 复合材料的结构与复合效果 2.2.1 复合材料的结构类型 连通结构数与组分相之间的关系: 根据增强体或功能体和基体以不同联结方式复合时所得到的连通性,可得到:对两相复合体系有10种可能的连通性复合材料结构(0-0,0-1,0-2,0-3,1-1,1-2,1-3,2-2,2-3,3-3) 含有n个组分相时,按照不同的联结方式可能组成Cn种连通结构: 2.2.1 复合材料的结构类型 2.2.2 材料的复合效果 复合材料单向板简化模型 体积分数: 纤维间距 作业1: 请描述纤维间距随体积分数的变化情况,即计算(s/r)在Vf= 0.3、0.4、0.5及0.6时的值,并采用画图的方式做出说明,其中纤维排布方式:六边形。 提示:横坐标:Vf,纵坐标:s/r 2.2.2 材料的复合效果 2.2.2 材料的复合效果 2.2.2 材料的复合效果 2.2.2 材料的复合效果 2.3 复合材料的模型及性能的一般规律 2.3.1 复合材料的模型 2.3.1 复合材料的模型 2.3.1 复合材料的模型 作业2 假设2 wt%二氧化钍(ThO2)加入到镍(Ni)中, ThO2颗粒直径为100 nm,已知ThO2和Ni的密度分别为9.69和8.9 g/cm3,请计算每立方厘米的复合材料中有多少个ThO2颗粒。(假设界面上没有反应产物) wt%: 质量分数。 2.3.1 复合材料的模型 2.3.1 复合材料的模型 作业3 纤维表面使用偶联剂处理后,产生了界面层,即表面处的基体在一定范围内不同于基体材料的性能,称为改性基体,其厚度为t,体积分数为Vt。已知纤维按六边形阵列排布,其直径2r=10μm,当体积分数Vf为0.4,t分别为0.2、0.5 μm时,改性基体间距和Vt/Vm的值分别为多少? 2.3.1 复合材料的模型 2.3.1 复合材料的模型 2.3 复合材料的模型及性能的一般规律 2.3.2 复合材料性质与一般规律 2.3.2 复合材料性质与一般规律 作业4 银-钨复合材料可作为电触头材料,先由粉末冶金方法制备得到多孔钨,再将纯银浸透到孔洞内制备得到复合材料。 已知浸渗之前多孔钨的密度是14.5 g/cm3,计算孔所占的体积分数及浸渗后银在复合材料中的质量分数。 纯银和纯钨的密度分别为:10.49 g/cm3和19.3 g/cm3 。 2.3.2 复合材料性质与一般规律 2.3.2 复合材料性质与一般规律 2.3.2 复合材料性质与一般规律 思考题: 1. 复合效应包括哪两大类?各有几种效应?简述各种效应的意义。 2. 材料的复合效果包括哪些方面?简述其意义。 3. 复合材料的性质包括哪些方面? 十二烷基胺DDA 十二烷基胺DDA Writing Self-Erasing Images using Metastable Nanoparticle “Inks” Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 7035 –7039 复合材料的复合原理是研究复合材料的结构特性、开拓新材料领域的基础,尽管多年来科学工作者致力于这一理论的研究工作,但材料的复合原理在复合材料领域中还处于发展之中,有许多问题函待研究和完善。复合材料的整体性能并不是其组成材料性能的简单叠加或者平均,这其中涉及到一个复合效应问题。 Ouhe : .复合效应实质上是原相材料及其所形成的界面相互作用、相互依存、相互补充的结果。 综合,复合效应有正有负。性能的提高是人们所期望的,但是在复合后某些性能出现抵消甚至降低的现象是不可避免的。 复合效应当特征两类:线性效应、非线性效应。 对于脆性的高强度纤维增强体与韧性基体复合时,两相间若能得到适宜的结合而形成的复合材料,其性能显示为增强体与基体的互补。 是复合材料所显示的最典型的一种
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