姜军伟
,
曾庆文
,
易泓宇
,
许天才
,
王锁柱
,
何建明
,
余远清
,
谢卫东
兵器材料科学与工程
对铝合金表面经化学法、机械-化学法或化学-阳极氧化法预处理后,再经铺设玻璃纤维布、浸渍环氧树脂、静置固化等过程,获得玻璃纤维-铝合金叠层板;观察分析了铝合金表面和叠层板界面微观形貌,并测试叠层板力学特性.结果表明:3种预处理方法相比较,铝合金表面微孔孔径依次增大、孔数依次增多、分布依次更均匀;化学-阳极氧化法处理的铝合金制备的叠层板界面缺陷少、力学特性好.
关键词:
铝合金
,
玻璃纤维
,
表面处理
,
叠层复合材料
张南夷
,
黄鹏
,
曾庆文
,
何建明
,
王锁柱
,
姜军伟
,
彭晓东
,
谢卫东
功能材料
doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.08.031
对铝合金板材进行了磷酸阳极化表面处理,采用电子显微镜观察了铝合金表面形貌,采用量重法测试了铝合金/环氧树脂动态接触角,研究分析了阳极化电压与时间、浸润速度等对铝合金/环氧树脂动态润湿行为的影响.结果表明,氧化电压保持20 V 不变,随着氧化时间延长,动态接触角先大幅减小然后缓慢增加;氧化时间保持20 min 不变,随着氧化电压上升,动态接触角先减小后增加;阳极氧化工艺参数20 V/30 min 处理的铝合金板具有最小前进接触角68.63°与后退接触角10.22°,相比未处理铝合金/环氧树脂前进与后退接触角分别减小18.89和25.1°;增加铝合金浸入树脂的速度,接触角增大.
关键词:
铝合金
,
阳极氧化
,
润湿
,
接触角
,
速度
杨浩邈
,
黄鹏
,
吴鹏
,
彭程
,
曾庆文
,
何建明
,
谢卫东
机械工程材料
采用基于Wilhelmy吊片原理的动态润湿新方法,结合热力学OWRK原理,计算了不同玻璃纤维表面自由能及其极性分量和色散分量,测试了玻璃纤维与不同树脂的接触角,分析了玻璃纤维-树脂体系润湿匹配性能.结果表明:六种玻璃纤维表面能大小依次为EY、EYT、JY、TYM、ERY、ECY;玻璃纤维与CYD128环氧树脂接触角较大,润湿性较差,与760E环氧树脂接触角较小,润湿性较好;相对于同一种树脂,ERY、EY、EYT玻璃纤维与其表现出较好的润湿性,而TYM、ECY、JY玻璃纤维表现出较差的润湿性.
关键词:
玻璃纤维
,
表面能
,
润湿
,
接触角
杨浩邈
,
刘娜
,
孙静
,
李文娟
,
何建明
,
谢卫东
玻璃钢/复合材料
接触角是衡量材料表面润湿性能的重要参数.接触角测试是材料表面探测的重要技术手段,通过接触角测试可得到固液、气液、气固界面相互作用的许多重要信息,诸如表面湿润性能、固液界面张力、表面粗糙度、化学多相性等.本文介绍了常见的接触角的测量方法,并针对玻璃纤维/树脂体系的特点,详细分析了常用接触角测量方法对玻璃纤维/树脂体系的适应性,以此探讨新的实验技术.
关键词:
玻璃纤维
,
接触角
,
测试
,
表面张力
,
润湿
魏群义
,
彭晓东
,
杨艳
,
谢卫东
材料导报
系统讨论了材料信息学的学科理论体系.从材料信息学内在和外在的形成动因,谈到了学科的应用前景,从理论上分析了材料信息学的产生.从材料信息学的定义、研究对象、学科性质、研究内容等4方面论述了材料信息学的学科定位.阐述了材料信息学的学科结构,将学科结构分为基础理论、方法论、技术体系和工程应用体系4大部分.最后提出了利用现有研究基础,采取"分步实施,以点带面"的方针和思路进行材料信息学学科建设的建议.
关键词:
材料信息学
,
学科体系
,
学科建设
谢卫东
,
王春光
,
宁旭
,
党春梅
,
彭晓东
,
魏群义
材料热处理学报
制备了不同Y含量的Mg-5A1-1Sr-2Ca-xY(x=0,1,2,5)合金试样,采用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、材料试验机等观察测试合金的微观组织和力学性能。结果表明,未添加Y时,合金晶粒大小不均匀,且多呈柱状,晶内有较多的点状化合物;Y含量1%时,晶粒细化、球化且大小较均匀;Y含量2%时,晶粒趋于柱状;Y含量5%时,晶粒形状不规则、大小极不均匀。随Y含量的增加,室温和高温力学性能呈先升后降趋势,最高点为Y含量1%,其室温和高温抗拉强度分别较无Y合金提高了约33.8%和25.4%。
关键词:
Y
,
Ca
,
镁合金
,
晶粒细化
谢卫东
,
魏国兵
,
彭晓东
,
魏群义
材料热处理学报
采用搅拌法,在热态石墨基体表面交替涂覆SrCl2和酚醛树脂,经烘焙后,获得了SrCl2和隔离层交替叠层的SrCl2变质剂.AFM图像显示,SrCl2层和隔离层的几何特征尺寸均接近纳米级.将制备的纳米SrCl2变质剂用于变质处理AlSi7Mg合金,发现合金中0.005 wt%的Sr即可获得良好的力学性能,而且变质作用起效快、持续时间长,变质操作便捷.
关键词:
变质
,
纳米材料
,
多层膜
,
化合物