低温力学行为是评判材料是否适合在极低温(液氮-液氦温区)环境中应用的重要依据。本项目拟在耐低温环氧树脂材料研究的前期工作基础上,结合柔性有机改性剂(如:纳米橡胶、热塑性树脂和超支化聚合物)和刚性微纳米改性剂(如:微纳米二氧化硅管和纳米碳管)的各自优点,系统研究刚柔相济协同增强增韧环氧树脂基微纳米复合材料的低温力学行为。建立低温力学行为与改性剂含量与分散、环氧树脂材料组分及微纳米复合材料的微结构之间的关系,确定影响微纳米复合材料的低温强度与低温韧性等力学性能的主要因素,并探索低温增强增韧机理,为制备出在极低温条件下具有高力学强度和高断裂韧性的环氧树脂基微纳米复合材料奠定理论基础。研究成果可为实现环氧树脂基微纳米复合材料在低温工程、航天和国防高技术等低温领域获得应用做好技术储备,因而本项目具有重要的实际意义。
本项目按照研究计划,在耐低温环氧树脂材料研究的前期工作基础上,结合柔性有机改性剂(热塑性树脂和超支化聚合物等)和刚性微纳米改性剂(纳米碳管等)的各自优点,系统研究了刚柔相济协同增强增韧环氧树脂基微纳米复合材料的低温力学行为。建立了低温力学行为与改性剂含量与分散、环氧树脂材料组分及微纳米复合材料的微结构之间的关系,确定影响微纳米复合材料的低温强度与低温韧性等力学性能的主要因素,并探索低温增强增韧机理,为制备出在极低温条件下具有高力学强度和高断裂韧性的环氧树脂基微纳米复合材料奠定了理论基础。研究成果可为实现环氧树脂基微纳米复合材料在低温工程、航天和国防高技术等低温领域获得应用做好技术储备。
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数据更新时间:2023-05-31
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