更新日期: 2024-05-21

复合材料在长时间加热条件下的隔热机理

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复合材料在长时间加热条件下的隔热机理 4.5

结合长时间非烧蚀热防护的技术需求,在固定壁面温度的条件下,对多孔材料传导-辐射耦合传热过程进行了模拟。结果表明:材料的隔热性能与材料的使用环境及内部结构密切相关,减小内部孔隙的特征尺寸,增加材料的密度和固体材料的比率有利于降低隔热材料的等效热导率,并延长材料达到热平衡的时间;同时达到平衡时,材料的背面温升与背面散热条件密切相关。

井下隔热阻水复合材料研究 井下隔热阻水复合材料研究 井下隔热阻水复合材料研究

井下隔热阻水复合材料研究

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为保障深部煤炭安全开采,建立良好的井下作业环境,针对矿井热害问题开发了隔热阻水复合材料,将其作为锚注工艺注浆材料,用于破碎围岩锚注注浆,阻断地下热水渗流;也可将其喷涂于巷道表面,隔绝围岩热量传导。该材料以粉煤灰、水泥、膨胀珍珠岩等为原材料,具有较好的隔热效果,其应用有利于改善井下的工作环境。

轻质复合材料高温隔热性能 轻质复合材料高温隔热性能 轻质复合材料高温隔热性能

轻质复合材料高温隔热性能

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设计了一套隔热材料高温(>1200℃)隔热效果的测试装置,可对隔热材料进行快速、低成本的有效测试和筛选。采用本装置在材料热面中心温度为1600℃±10℃时,考察了碳/酚醛复合材料和zro2纤维板材料背部升温历程,评价了2种材料的隔热性能,并采用有限差分法数值模拟了zro2纤维板材料背部升温历程,预测其有效导热系数。研究表明,在加热初期400s时间内,碳/酚醛复合材料的隔热性能优于zro2纤维板的隔热性能,后期则相反;zro2纤维板的隔热性能与体积密度有关,有效导热系数随温度升高而非线性地增大。

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碳纳米管/尼龙1212复合材料牵引条件下的结晶性能 4.4

研究了碳纳米管的加入对尼龙基体结晶性能和晶型转变的影响。通过waxd和dsc测试表明,碳纳米管的加入使复合材料的结晶出现多重性,并且在外力牵引过程中在一定程度上阻碍了晶型的转变;同时还使尼龙的熔限变宽,并使得结晶温度升高,结晶温度范围变宽,结晶更加容易;另外材料的结晶度和熔点有了一定程度的提高。

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挤压铸造条件下铝基复合材料铸造流动性研究

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挤压铸造条件下铝基复合材料铸造流动性研究 4.4

研究sicp/a356铝基复合材料在铸造压力、碳化硅含量、金属模温和铸件尺寸厚度(代表凝固冷却速率)等不同工艺参数下的铸造流动性。结果表明,随着sic颗粒添加量的增加,铝基复合材料的流动性呈现降低的趋势。而随着铸造压力的升高,复合材料的流动性呈现显著增加的情况。但当压力超过10mpa以上时,其流动性并未有显著增加,仅是微幅增加而已。其次,增加模具的温度也可以增加铝基复合材料的流动性,尤其对薄件(厚2mm)更为明显。

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挤压铸造条件下铝基复合材料铸造流动性研究 4.5

研究了sicp/a356铝基复合材料在不同铸造压力、碳化硅含量、金属型温和铸件尺寸厚度(代表凝固冷却速率)等工艺参数下的铸造流动性。结果显示,随着sic颗粒添加量的增加,铝基复合材料的流动性呈显著降低的趋势。随着铸造压力的提升,复合材料的流动性显著增加。但当压力超过10mpa后,流动性仅是微幅增加。其次,提高模具温度也可以增加铝基复合材料的流动性,尤其对壁厚2mm左右的件更为明显。

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拉伸条件下帘线/橡胶复合材料的失效准则 4.7

根据橡胶复合材料单向单层板的失效模式,提出了一个新的复合材料的失效准则,并通过尼龙6-帘线/橡胶复合材料单向单层板的双向拉伸试验数据,对失效准则进行了验证.结果表明,提出的失效准则完全可以用来预测帘线/橡胶复合材料单层板的拉伸失效.

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隔热涂料的隔热机理及其研究进展

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隔热涂料的隔热机理及其研究进展 4.4

?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net

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导热型复合材料

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导热型复合材料 4.6

高导热性是很多应用中的关键要求。虽然大多数传统复合材料导热性较低,但越来越多的导热性复合材料及其应用正被开发出来,它们包括结构件、承力系统和光电封装。

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复合材料的热性能

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复合材料的热性能 4.5

复合材料的热性能是复合材料重要物理性能之一,其内容包括二个方面:材料的热基础物性和耐热性。热基础物性是热功能材料的最重要性质,而耐热性则与力学性能并列为结构复合材料最重要的二项物性。1热基础物性1.1热膨胀系数复合材料的热膨胀系数基本上可按复合规则加以估算:αc=αm(1-vf)+αfvf式中:α为热膨胀系数;vf为填料的容积分数;c、m、f分别代表复合材料、基体和填料。

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绝热复合材料

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绝热复合材料 4.5

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甲基乙烯基硅泡沫材料在复合条件下的辐射效应研究 4.4

为考察甲基乙烯基硅泡沫材料在不同条件下的辐射效应,开展了受压状态下材料经60coγ射线辐照后的热老化和湿热老化实验。采用扫描电镜、傅里叶转换红外光谱仪、固体核磁共振仪、万能材料试验机和蠕变松弛试验机等手段剖析了材料微观结构和宏观性能。结果表明,不同条件下老化后甲基乙烯基硅泡沫材料的泡孔有减小的趋势。29si交叉极化的nmr分析发现材料中有机硅链段峰的强度随吸收剂量的增大而升高,13c交叉极化的nmr分析表明γ射线辐照后材料的结构规整性有所降低。辐射后热老化样品的拉伸强度总比辐射后湿热老化样品的低,辐射老化和湿热老化的协同作用对材料的应力松弛率影响非常明显。

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多孔集料沥青基复合材料的隔热功能 4.4

为有效减轻车辙深度,掺加多孔玄武岩集料和粉煤灰漂珠,采用"三步"成型工艺制备沥青基复合材料,测试其路用性能,利用光照法研究其隔热功能,并借助扫描电镜(sem)分析沥青胶浆与集料界面微观结构。结果表明,掺加多孔集料后复合材料路用性能满足相关要求;随粉煤灰漂珠和多孔玄武岩集料体积分数增加,抗压强度、动稳定度和浸水残留稳定度等路用性能先下降后升高;多孔玄武岩集料有利于抗滑性能提高。多孔集料有效阻止热量传递;照射时间为120min时,多孔集料与普通集料复合材料的中部和底部温度差分别达到13和16℃。与普通集料复合材料相比,多孔集料复合材料胶浆与集料界面区结构致密,沥青胶浆较好地粘附于多孔集料表面,空隙等缺陷较少,阻隔热量传递,降低内部温度。

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陶粒湿屋面隔热机理与构造 4.3

从陶粒湿屋面的概念和隔热机理分析入手,介绍了陶粒湿屋面的构造做法。并通过工程实例说明陶粒湿屋面夏季具有明显的隔热降温作用,同时,还可以有效地减小夏季作用在屋面防水层上的温度振幅,延缓防水层的老化、延长使用寿命,减缓城市排污系统的压力,使建筑与自然环境相协调。

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长纤维热塑性塑料复合材料(lft)与金属相比,能明显减小产品质量,提高燃油效率及减少废气排放,现已被越来越多地应用到汽车行业。目

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隔热条专用玻纤增强尼龙66复合材料 4.8

从玻纤长度及分布和分散润滑剂的影响两方面出发,研究了如何制备适合于隔热条生产工艺的玻纤增强尼龙66复合材料。结果表明:玻纤长度的平均值约为0.75mm,且长度分布均匀时有利于隔热条的挤出;分散润滑剂yl-100能够改善隔热条挤出造成的玻纤外露现象。

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层合复合材料壁板的热颤振特性分析 4.5

采用壁板颤振分析的有限元方法,从壁板的正则化弯曲刚度、屈曲临界温升、颤振临界速压和极限环颤振幅值等参数的角度,分析了不同铺层方向和不同铺层顺序对层合复合材料壁板的颤振特性的影响,并给出了几种常见铺层方式层合复合材料壁板的颤振特性。结果表明,在设计复合材料壁板的铺层方向和铺层顺序时,一般可以通过壁板正则化弯曲刚度的大小来对颤振速压进行比较。但是在某些特殊的铺层情况下,随着温度升高,发生频率重合型颤振的耦合模态会发生演变,这时正则化弯曲刚度较大的壁板也有可能在较低的速压下发生颤振。

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建筑反射隔热涂料隔热机理及性能试验研究

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建筑反射隔热涂料隔热机理及性能试验研究 4.8

建筑反射隔热涂料是一种新的功能型建筑涂料,从光学、传热学、建筑学的基本理论出发,分析了建筑反射隔热涂料的隔热机理,并对今后的研究应用提出了建议。对白色、米黄色、棕色、深咖啡色、红色5种不同颜色体系反射隔热涂料产品的太阳光反射比、近红外反射比、半球发射率性能进行了研究,分析了采用传热系数试验方法对比基层墙体和涂刷反射隔热涂料的热阻变化。结果表明:建筑反射隔热涂料颜色明度值是决定太阳辐射热量反射效果的重要指标,半球发射率与涂料表面颜色关系不大,一般为0.8~0.9,涂刷反射隔热涂料的墙体热阻值增加了0.003m2·k/w。

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由河北衡水金轮塑业有限公司承担的纳米隔热复合材料研发项目日前获得成功。其研发的纳米隔热复合材料热传导系数u值比国际知名公司同类产品低30%,节能率提高近30%。

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根据热工计算理论,推导出空调工况下的隔热控制条件,同时引进简化计算公式,最终得出空调工况下的隔热验算通式。将深圳市的气候特征参数代入隔热验算通式即得深圳市室内空调工况下屋顶和外墙的隔热验算简化公式,为设计和审图提供参考依据。

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热塑性聚合物复合材料在各领域的应用越来越广泛,因此其阻燃性能为重要。本文简要分析了热塑性聚合物的阻燃机理,介绍了不同类型的阻燃添加剂的阻燃性能和研究进展。

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罗庆达

职位:现场施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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