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吸收剂填充体系的反应特性研究

许健翔 ,

宇航材料工艺 doi:10.3969/j.issn.1007-2330.2001.05.014

对一种常用吸收剂填充的树脂混合体系的反应特性进行了研究,结果表明,吸收剂含量变化影响树脂混合体系的活化、反应热、反应程度、凝胶时间.通过对吸收剂表面物质研究发现,吸收剂表面存在着与树脂体系发生反应的活性物质,引起吸收剂填充混合体系的反应特性发生变化.

关键词: 吸收剂 , 吸波材料 , 反应特性

聚合物/齐聚物增韧环氧树脂的研究与发展

平桂 , , 丁鹤雁 , 益小苏

功能材料

聚合物/齐聚物增韧环氧树脂是近年研究的热点,而两相结构的存在是环氧树脂增韧的必要条件.文章从两相界面的相互作用角度出发,对比分析了不同聚合物/齐聚物改性剂对环氧树脂改性增韧时相界面作用力的不同而引起的增韧效果的差异,并对近年来出现的新型改性增韧剂作了简要概括.

关键词: 聚合物/齐聚物 , 环氧树脂 , 相界面 , 增韧

聚合物基透明导电材料研究进展

黄大庆 , 王智永 , , 王荣明 , 沈玫 , 周瑞发

功能材料

综述了网络掺杂聚合物、本征导电高聚物、超微导电颗粒/超细导电纤维填充聚合物等3种聚合物基透明导电材料的制备方法、研究历史和发展现状.

关键词: 透明导电材料 , 网络掺杂聚合物 , 导电高聚物 , 超微导电颗粒/超细导电纤维填充聚合物

电阻渐变型结构吸波材料的研究与发展

邢丽英 ,

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2000.03.034

结构吸波材料的发展建立在先进复合材料发展基础之上,融受力与吸波为一体,将新的吸波机制(如电阻片、电路模拟、手征媒质等)引入到结构吸波材料的研制中,可制备全新的结构吸波材料.电阻渐变型结构吸波材料具有优良的电结构可设计性,通过控制材料的类型(电介质或磁)、厚度、损耗系数及阻抗等,能够使雷达吸波材料具有宽频吸收效果,并可根据不同部位选择不同的结构形式,具有广阔的应用前景.

关键词: 电阻渐变 , 雷达吸波材料 , 复合材料

吸波涂层斜入射特性研究

王晓红 ,

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2002.12.022

简要分析了吸波涂层(RAC)的斜入射特性,研究了几种吸波涂层在不同入射角(θi)下的吸波性能,指出在常规进气道等凹型腔体中使用RAC的主要要求是提高涂层的垂直极化性能.

关键词: 吸波涂层 , 斜入射 , 特性

填料的表面改性及其对涂层力学性能的影响

赫丽华 , 平桂 , 丁鹤雁 ,

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2003.z1.044

研究了填料经硅烷偶联剂和自制的处理剂进行表面改性后对涂层力学性能的影响.借助扫描电镜进一步分析了填料在树脂中的分散情况.结果表明:填料经后一种方法处理后,与树脂基体相容性明显改善,涂层力学性能得到了显著提高.

关键词: 填料 , 表面改性 , 力学性能 , 断面形貌

S型进气道用吸波材料的研制

许健翔 ,

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2001.11.012

在吸波材料电性能优化设计基础上,研究并确定了合理的吸波材料结构,研制出满足S型玻璃钢进气道要求的吸波材料.

关键词: 吸波材料 , 进气道

碳纳米管/导电聚苯胺纳米复合纤维的合成与表征

黄大庆 , 丁鹤雁 ,

功能材料

为实现碳纳米管在树脂内形成一体化导电网络,从而制备出透明导电性能最优的有机透明导电涂层,必须把导电性的碳纳米管纤维在树脂内有效地组装成一体化导电结构网络.本文报道运用在树脂内可以自组装的导电苯胺来实现碳纳米管纤维自纽装的方法,合成出了导电聚苯胺纳米薄膜均匀包覆的碳纳米管/导电聚苯胺纳米复合纤维,并运用透射电镜、傅立叶红外光谱以及四探针法表面电阻测试仪对合成出的具有精细微观结构的纳米复合纤维进行了表征,发现合成出了理想的碳纳米管/导电聚苯胺纳米复合纤维,并且其导电性较碳纳米管和导电聚苯胺自身都有大幅度的提高.这种特殊结构的纳米复合纤维的制备为组装高性能的聚合物基透明导电涂层奠定了坚实基础,而且这种自组装方法为各种纳米纤维的纽装提供了可能.

关键词: 碳纳米管 , 导电高聚物 , 纳米复合纤维 , 自组装 , 透明导电涂层

宗昌等《贝氏体铁素体的形核》一文

徐祖耀

材料热处理学报

文中,关于贝氏体形成机制,包括形核过程的文献很少被引述。作者(等)的主要论点为贝氏体铁素体以无扩散、非切变机制在奥氏体内贫碳区形核,并未引述形成贫碳区的必要条件。本文作者强调,在钢及铜合金中,不可能由Spinodal分解和位错偏聚形成贫溶质区。等的理念未得到先进理论观点和精细实验结果的支持。在文中,据此对临界核心大小和形核能的计算并无显著意义,期望青年学者对贝氏体相变机制作进一步研究。

关键词: 贝氏体形核 , 扩散机制 , 切变机制 , 贫碳区

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