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[交流] 2022復(fù)合材料界面論壇丨快看下各位專家都分享了哪些精彩內(nèi)容?

2022復(fù)合材料界面論壇

已經(jīng)圓滿落幕!

大會(huì)吸引了200余位來自各高校,企業(yè)的參會(huì)代表共同參與。

兩天的會(huì)議,干貨滿滿,二十多位行業(yè)專家,為大家呈現(xiàn)精彩的報(bào)告內(nèi)容,快跟著小編的步伐一起看下各位行業(yè)專家都講了哪些精彩內(nèi)容!

首先是大會(huì)論壇主席哈爾濱工業(yè)大學(xué)黃玉東教授的致辭,黃老師首先介紹了復(fù)合材料界面領(lǐng)域最新的技術(shù)發(fā)展及目前存在的問題。

DT新材料CEO張立生博士代表大會(huì)主辦方和組委會(huì)全體工作人員對(duì)各位的到來表示熱烈的歡迎!

彭華新教授

接下來是論壇執(zhí)行主席浙江大學(xué)彭華新教授的報(bào)告分享,彭老師分享了《復(fù)合材料中的膠接界面:膠接與弱膠接》的主題報(bào)告。

膠接在復(fù)合材料結(jié)構(gòu)應(yīng)用中有不可替代的地位,而弱膠接是應(yīng)用中不得不面對(duì)的問題。為了獲得不同粘接狀態(tài)的弱膠接結(jié)構(gòu)試驗(yàn)件,通過設(shè)計(jì)預(yù)埋的網(wǎng)格狀缺陷(聚四氟乙烯)的分布以及調(diào)控膠膜的預(yù)先固化程度來控制膠接試驗(yàn)件的粘接程度,建立“粘接質(zhì)量-力學(xué)性能”的關(guān)系曲線。結(jié)合仿真和無損檢測(cè)的信號(hào)結(jié)果,評(píng)估預(yù)制缺陷與真實(shí)缺陷的差異性,分析缺陷產(chǎn)生的機(jī)理及弱膠接缺陷對(duì)膠接強(qiáng)度的影響機(jī)制。在TiGr纖維金屬層板結(jié)構(gòu)中,通過鈦合金表面納米刻蝕技術(shù)(NES)調(diào)控層間粘接強(qiáng)度,界面結(jié)合力可達(dá)到60 MPa,實(shí)現(xiàn)最好的抗分層能力和抗沖擊能力。

陳平教授

大連理工大學(xué)陳平教授線上分享了《高性能纖維表面改性及其雙馬樹脂基復(fù)合材料界面調(diào)控》的主題報(bào)告。

采用電感耦合射頻等離子體(ICP)和介質(zhì)阻擋放電(DBD)低溫等離子體對(duì)高性能連續(xù)纖維表面進(jìn)行改性,分別采用X光電子能譜(XPS)、原子力顯微鏡(AFM)和動(dòng)態(tài)接觸角測(cè)定儀(DCA)等分析測(cè)試手段系統(tǒng)地研究了等離子體處理時(shí)間、放電功率、放電氣壓等對(duì)連續(xù)碳纖維、聚苯并二噁唑(PBO)纖維改性處理前后,纖維表面狀態(tài)、表面組成、表面形貌、浸潤(rùn)性能的變化規(guī)律以及經(jīng)等離子體處理前后纖維增強(qiáng)雙馬樹脂基復(fù)合材料界面結(jié)構(gòu)與性能的影響關(guān)系及變化規(guī)律、復(fù)合材料界面粘結(jié)和破壞機(jī)理。

研究結(jié)果表明,經(jīng)過等離子體處理后,纖維表面接枝上了大量的含羧基、羥基等極性官能團(tuán),表面粗糙度增加,表面自由能增加,纖維浸潤(rùn)性能得到明顯改善,導(dǎo)致纖維與雙馬樹脂基體界面層間剪切強(qiáng)度(ILSS)明顯提高,復(fù)合材料的破壞模式由未處理的界面脫粘破壞轉(zhuǎn)變?yōu)榈入x子體處理后的樹脂基體破壞。最后,對(duì)纖維表面時(shí)效性及其對(duì)纖維增強(qiáng)雙馬樹脂基復(fù)合材料界面性能的影響關(guān)系也進(jìn)行了論述。

劉向陽(yáng)教授

四川大學(xué)劉向陽(yáng)教授分享了《基于直接氟化的表/界面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制備》的主題報(bào)告。

直接氟化技術(shù)作為一種高效的材料表面化學(xué)改性方法逐漸得到關(guān)注和重視。近年來,四川大學(xué)基于該直接氟化方法,在有機(jī)纖維、碳材料等材料表面及其復(fù)合材料界面開展了系統(tǒng)性研究。具體主要包括以下三個(gè)方面:(1)直接氟化反應(yīng)在材料表面的反應(yīng)原理及其表面結(jié)構(gòu)與性能的調(diào)控研究;

(2)基于直接氟化苯環(huán)上生成的C-F本身的可反應(yīng)性,開展了材料表面衍生共價(jià)鍵接枝反應(yīng)及其界面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制備;

(3)研究發(fā)現(xiàn)直接氟化后材料表面存在具有獨(dú)特活性的自由基,從而發(fā)展了材料表面自由基接枝/聚合的表面改性新途徑。

劉麗教授

哈爾濱工業(yè)大學(xué)劉麗教授分享了《先進(jìn)聚合物基復(fù)合材料界面研究》的主題報(bào)告。

針對(duì)復(fù)合材料最核心、最重要的界面問題進(jìn)行了系統(tǒng)的理論試驗(yàn)和工程應(yīng)用研究。圍繞復(fù)合材料結(jié)構(gòu)涉及的三個(gè)界面層次(纖維/樹脂微觀界面、復(fù)合材料層間界面、異質(zhì)材料的宏觀界面粘接)開展工作:建立和改進(jìn)了碳纖維復(fù)合材料界面系列表征方法,揭示了碳纖維上漿劑與樹脂相互擴(kuò)散規(guī)律、探明了界面競(jìng)爭(zhēng)吸附對(duì)溶液預(yù)浸的影響機(jī)理,闡明了高溫界面粘接劑結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化規(guī)律。攻克了先進(jìn)復(fù)合材料界面領(lǐng)域的多項(xiàng)應(yīng)用技術(shù)瓶頸:發(fā)明了碳纖維表面上漿劑調(diào)控技術(shù)、溶液預(yù)浸纖維/樹脂界面增效技術(shù)及高溫界面粘接匹配技術(shù),實(shí)現(xiàn)了規(guī);a(chǎn)。

劉英軍教授

浙江大學(xué)劉英軍老師(代高超教授)分享了《石墨烯纖維及復(fù)合材料》的主題報(bào)告。

石墨烯具有優(yōu)異的力學(xué)、電學(xué)、熱學(xué)等性質(zhì),是制備高性能多功能材料的新型構(gòu)筑基元。團(tuán)隊(duì)從氧化石墨烯液晶入手,經(jīng)過還原處理,獲得了無添加劑的純石墨烯纖維,制備了兼具輕質(zhì)高強(qiáng)高模和高導(dǎo)電高導(dǎo)熱的石墨烯纖維,打通了從天然石墨制備結(jié)構(gòu)功能一體化碳基纖維的新途徑。提出褶皺微粉原位伸展聚合技術(shù),攻克了石墨烯在聚合物基體中的均勻分散難題。團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)多項(xiàng)國(guó)際領(lǐng)先的石墨烯技術(shù),獲得了石墨烯與聚酯、尼龍等纖維的高效分散、原位聚合、細(xì)旦紡絲等核心技術(shù)。氧化石墨烯通過濕法組裝、化學(xué)還原及高溫修復(fù)策略,制得了石墨烯纖維、無紡布、薄膜及氣凝膠泡沫等宏觀組裝材料。

武德珍教授

北京化工大學(xué)武德珍教授分享了《高強(qiáng)高模聚酰亞胺纖維表面改性及其在復(fù)合材料中的應(yīng)用》的主題報(bào)告。

高強(qiáng)高模聚酰亞胺(PI)纖維是一種新型芳雜環(huán)纖維,由于其優(yōu)異的力學(xué)、耐高低溫、阻燃、低介電、低吸水等性能,是復(fù)合材料中最佳的有機(jī)纖維增強(qiáng)體。

本文總結(jié)了PI纖維的表面改性方法,如表面刻蝕、上漿、等離子處理等,并結(jié)合其在環(huán)氧、氰酸酯、聚酰亞胺等樹脂基體中的應(yīng)用,所制備的復(fù)合材料具有高強(qiáng)、高韌、透波、耐溫等特性,其在航空航天、安全防護(hù)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用前景。

王貴賓教授

下午的報(bào)告首先由吉林大學(xué)王貴賓教授分享,王老師分享了《碳纖維增強(qiáng)聚醚醚酮樹脂復(fù)合材料界面的強(qiáng)化方案》的主題報(bào)告。

碳纖維(CF)/聚醚醚酮(PEEK)復(fù)合材料的研究與應(yīng)用得到了廣泛的關(guān)注。其中,連續(xù)碳纖維增強(qiáng)聚醚醚酮復(fù)合材料界面強(qiáng)度的提高一直是熱門研究課題。

本研究工作通過化學(xué)鍵實(shí)現(xiàn)了聚醚醚酮樹脂基體與碳纖維界面相互作用強(qiáng)化,設(shè)計(jì)研究了一種新型CF / PEEK復(fù)合材料界面增強(qiáng)體系,該體系利用了結(jié)晶可交聯(lián)上漿劑以及電化學(xué)還原接枝碳纖維的協(xié)同作用。

首先,通過電化學(xué)還原接枝將苯乙炔基接枝到碳纖維表面,提供反應(yīng)位點(diǎn)。

其次,設(shè)計(jì)合成了帶有苯胺側(cè)基和苯乙炔封端劑的可溶性聚芳醚酮上漿劑。可溶性聚芳醚酮上漿劑所帶有的苯胺側(cè)基可以在酸性水溶液中被水解,使聚芳醚酮上漿劑恢復(fù)原有的結(jié)晶性。

利用上述上漿劑對(duì)經(jīng)過電化學(xué)接枝的碳纖維上漿并進(jìn)行熱處理,碳纖維表面和上漿劑中含有的苯乙炔基會(huì)在熱處理后發(fā)生交聯(lián)反應(yīng),形成化學(xué)鍵,有效提升了界面強(qiáng)度。

同時(shí),結(jié)晶性聚芳醚酮上漿劑可以進(jìn)一步提升復(fù)合材料界面強(qiáng)度,其與PEEK相似的鏈結(jié)構(gòu)也提高了與聚醚醚酮樹脂間的相容性。

庹新林副教授

清華大學(xué)庹新林副教授分享了《對(duì)位芳綸納米纖維的自組裝及應(yīng)用》的主題報(bào)告。

對(duì)位芳綸是由液晶高分子芳香族聚酰胺組成的一種高性能纖維,在國(guó)防、航空航天及眾多民用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。但是,對(duì)位芳綸纖維加工性差,嚴(yán)重限制了其應(yīng)用。

本報(bào)告首先將介紹聚合法制備對(duì)位芳綸納米纖維(PANF)的原理及自組裝過程,然后舉例介紹PANF的應(yīng)用。以PANF為原料成功制備出多形態(tài)的全對(duì)位芳香族聚酰胺(全芳)材料,包括全芳?jí)K材、全芳蜂窩、有序及常規(guī)全芳?xì)饽z等多種高性能材料,不僅提供了新的對(duì)位芳香族聚酰胺材料形式,而且為加工不熔、難溶的高性能高分子材料提供了新的參考方法。

于濤教授

同濟(jì)大學(xué)于濤教授分享了《全生物質(zhì)體系阻燃處理亞麻纖維及復(fù)合材料及機(jī)理研究》的主題報(bào)告。

雖然逐層(LBL)自組裝技術(shù)在阻燃領(lǐng)域發(fā)揮了廣泛的應(yīng)用,得益于各種成分組合的優(yōu)勢(shì),適用于各種基材和環(huán)境處理,但需要重復(fù)組裝才能達(dá)到所需的阻燃性,這增加了過程的時(shí)間成本和復(fù)雜性,限制了進(jìn)一步的應(yīng)用。在這項(xiàng)工作中,設(shè)計(jì)了基于植酸(PA)和海藻酸銨(AA)的全生物基阻燃體系,僅通過1個(gè)生物層的組裝層就賦予了亞麻織物優(yōu)異的阻燃性。

與原始亞麻織物相比,F(xiàn)lax-AA/PA 的極限氧指數(shù) (LOI) 達(dá)到 32.2%(增加約 68.6%),并顯示出更快的自熄性。此外,峰值熱釋放率(PHRR)、總熱釋放率(THR)、峰值煙氣釋放率(PSPR)和總煙氣釋放率(TSR)分別下降了65.1%、52.7%、64.4%和32.1%。通過LBL自組裝技術(shù),組裝層數(shù)和阻燃效果均優(yōu)于先前報(bào)道的系統(tǒng)。機(jī)理分析表明,AA/PA阻燃體系減少了易燃揮發(fā)物(羰基化合物、芳香族化合物、碳?xì)浠衔锏龋┑漠a(chǎn)生,促進(jìn)了亞麻織物脫水形成含磷雜炭層,具有抑制熱、熱解區(qū)和燃燒區(qū)之間的傳質(zhì),從而延緩了燃燒的擴(kuò)散。這種基于生物的阻燃系統(tǒng)以極少的組裝層數(shù)提供了簡(jiǎn)便的 LBL 自組裝,賦予單向亞麻織物優(yōu)異的阻燃性。

許福軍教授

東華大學(xué)許福軍教授分享了《碳納米管集合體界面處理與性能優(yōu)化》的主題報(bào)告。

隨著碳納米管制備工藝的發(fā)展,碳納米管集合體產(chǎn)業(yè)化制備成為可能。碳納米管纖維、薄膜和陣列等一維、二維、三維碳納米管集體在新材料領(lǐng)域?qū)⒕哂懈鼜V泛的應(yīng)用。然而,由于碳管集合體中碳納米管之間僅由范德華力束縛,相互間作用較弱,導(dǎo)致碳納米管集合體的力學(xué)、電學(xué)和應(yīng)變傳感等性能與單根碳管的性能相比相差3-5個(gè)數(shù)量級(jí),嚴(yán)重限制了碳管集合體的潛在應(yīng)用。

團(tuán)隊(duì)聚焦碳納米管集合體多尺度結(jié)構(gòu)特性,通過多種方式(等離子體處理、化學(xué)處理和超低溫處理)對(duì)碳納米管集合體中碳管之間的界面作用和碳管與樹脂的界面作用進(jìn)行改性。結(jié)果顯示,等離子體處理、化學(xué)處理和超低溫處理等方式均能不同程度的改進(jìn)界面作用,從而調(diào)控優(yōu)化碳納米管集合體的力學(xué)、電學(xué)和傳感等性能。同時(shí),研究界面改性對(duì)樹脂等流體在多尺度孔徑碳納米管集合體中的浸潤(rùn)過程和浸潤(rùn)樹脂后復(fù)合材料的綜合性能。

徐海兵副研究員

中科院寧波材料所徐海兵副研究員(祝穎丹代)分享了《碳纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料界面改性研究》的主題報(bào)告。

劉向東研究員

中科院長(zhǎng)春應(yīng)化所劉向東研究員分享了《柔性復(fù)合材料典型應(yīng)用及相關(guān)界面研究》的主題報(bào)告。

劉老師分享了柔性高分子復(fù)合材料典型應(yīng)用,浮空器囊體材料-層間結(jié)合強(qiáng)度對(duì)囊體材料性能的影響及橡膠輪胎骨架簾線---骨架增強(qiáng)纖維浸膠體系及工藝對(duì)粘接性能的影響。

朱家寶博士

北京化工大學(xué)朱家寶博士(代賈曉龍)分享了《微波輻照下碳纖維復(fù)合材料微納多尺度界面的快速構(gòu)建》的主題報(bào)告。

在“碳中和、碳達(dá)峰”的時(shí)代大背景之下,微波輻射作為一種有望替代傳統(tǒng)熱固化的熱固性材料加熱新興技術(shù),因其具有大幅減少生產(chǎn)能耗、提高生產(chǎn)效率的巨大潛力,受到越來越多的關(guān)注。然而,目前微波輻射加熱在纖維復(fù)合材料制備方面的應(yīng)用還處于探索階段,相關(guān)機(jī)理研究也比較缺乏。

本報(bào)告從基體、界面、增強(qiáng)體等復(fù)合材料三個(gè)關(guān)鍵因素入手,綜述了碳纖維復(fù)合材料微波加工的基本理論,同時(shí)立足于北京化工大學(xué)先進(jìn)復(fù)合材料中心在微波加工碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究成果,介紹了微波輻照下碳纖維復(fù)合材料微納多尺度界面的快速構(gòu)建及工程化制備探索,最后提出了微波輻射加熱在纖維復(fù)合材料應(yīng)用面臨的技術(shù)挑戰(zhàn),為微波固化碳纖維復(fù)合材料的可控制備提供了可參考的思路。

馬鵬程研究員

中科院新疆理化所馬鵬程研究員在線分享了《浸潤(rùn)劑修復(fù)玄武巖纖維表面缺陷機(jī)理研究》的主題報(bào)告。

玄武巖纖維是以玄武巖礦石為原料,通過熔融、拉絲和涂覆浸潤(rùn)劑后制成的高性能纖維。纖維在制備過程中由于劇烈的溫度熱震效應(yīng),表面產(chǎn)生大量微裂紋缺陷,這使得纖維的單絲拉伸強(qiáng)度顯著低于其理論值。浸潤(rùn)劑涂覆作為纖維后處理手段,可有效提升玄武巖纖維的力學(xué)性能,但相關(guān)機(jī)理并不是特別清晰。

本報(bào)告將介紹團(tuán)隊(duì)在玄武巖纖維浸潤(rùn)劑方面的研究,通過研究浸潤(rùn)劑中各個(gè)組分在纖維表面的擴(kuò)散、鋪展、橋接等物理和化學(xué)過程,闡明上述過程對(duì)纖維力學(xué)性能的影響機(jī)理,建立基于纖維表面尖銳微裂紋鈍化原理的納米復(fù)合修復(fù)方法,實(shí)現(xiàn)纖維表面防護(hù)與界面結(jié)構(gòu)優(yōu)化,為玄武巖纖維的高性能化發(fā)展和應(yīng)用提供理論支撐。

晚上的歡迎晚宴在論壇執(zhí)行主席浙江大學(xué)彭華新教授的歡迎致辭中拉開帷幕。

潘蕾教授

周五的報(bào)告在南京航空航天大學(xué)潘蕾教授的報(bào)告中拉開帷幕。潘老師分享了《基于分子動(dòng)力學(xué)的纖維/PEEK復(fù)合材料界面設(shè)計(jì)及性能研究》的主題報(bào)告。

通過分子動(dòng)力學(xué)建模、計(jì)算,對(duì)玻璃纖維、石英纖維、芳綸纖維及聚酰亞胺纖維進(jìn)行表面官能團(tuán)接枝,模擬計(jì)算其表面性能。設(shè)計(jì)上述纖維/PEEK的界面組分及結(jié)構(gòu),計(jì)算分析其界面性能,通過實(shí)驗(yàn)對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn)。

王孝軍教授

四川大學(xué)王孝軍教授分享了《熱塑性復(fù)合材料界面強(qiáng)度微球脫粘測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)化初探》的主題報(bào)告。

由于缺乏有效的化學(xué)鍵合,熱塑性復(fù)合材料與增強(qiáng)纖維的界面結(jié)合相對(duì)較弱,成為制約熱塑性復(fù)合材料性能提升的主要因素。微球脫粘法是表征復(fù)合材料界面結(jié)合強(qiáng)度的一種重要方法,然而由于缺乏統(tǒng)一的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),目前該方法的數(shù)據(jù)可靠性還無法保障,相應(yīng)的應(yīng)用也難以大面積推廣。本文在作者對(duì)微球脫粘法十余年的研究基礎(chǔ)上,討論了制樣過程、測(cè)試條件、數(shù)據(jù)處理等因素的影響,以期為微球脫粘法的標(biāo)準(zhǔn)化奠定基礎(chǔ)。

張如良教授

山東科技大學(xué)張如良教授分享了《碳纖維表面碳納米管組裝及調(diào)控機(jī)制》的主題報(bào)告。

納米材料因其優(yōu)異的力學(xué)性能、易修飾性和獨(dú)特的尺寸效應(yīng),在增強(qiáng)碳纖維復(fù)合材料方面受到研究者的廣泛關(guān)注。目前,研究的難點(diǎn)大都集中在難以同時(shí)兼顧納米材料在碳纖維表面的有效組裝及纖維本體強(qiáng)度的損傷,進(jìn)而限制了納米材料強(qiáng)韌化效應(yīng)的發(fā)揮。

課題組介于分子尺度調(diào)控構(gòu)筑無損傷/低損傷碳纖維多尺度增強(qiáng)體。在纖維本體強(qiáng)度無損傷/低損傷的基礎(chǔ)上構(gòu)筑高效的接枝密度和可控設(shè)計(jì)的組合尺度,實(shí)現(xiàn)界面結(jié)構(gòu)和性能高效調(diào)控。通過充分提高界面物理相容性與化學(xué)相容性以達(dá)到復(fù)合材料界面結(jié)構(gòu)和性能可控設(shè)計(jì),為CNTs增強(qiáng)高性能纖維復(fù)合材料的設(shè)計(jì)、制備奠定堅(jiān)實(shí)的實(shí)驗(yàn)和理論基礎(chǔ)。

李靜教授

上海理工大學(xué)李靜教授分享《石墨烯與水性樹脂的界面控制》的主題報(bào)告。

石墨烯與氧化石墨烯在親水性、導(dǎo)電性、反應(yīng)活性等方面都有很大的差異。它們?cè)谒詷渲械姆稚⒑蛻?yīng)用都需要通過界面來控制。

本文對(duì)比了石墨烯與氧化石墨烯的磺化改性,對(duì)它們水分散性和導(dǎo)電性的影響。將磺化石墨烯和磺化氧化石墨烯分別加入水性樹脂中,制備了防腐涂層,分別應(yīng)用于燃料電池的金屬基雙極板表面和重防腐領(lǐng)域中碳鋼的表面。

朱波教授

上海大學(xué)朱波教授分享了《復(fù)合材料界面功能負(fù)載及強(qiáng)化》的主題報(bào)告。

復(fù)合材料界面在復(fù)合材料結(jié)構(gòu)力學(xué)性能扮演著關(guān)鍵角色,而且利用復(fù)合材料界面負(fù)載功能材料不需改性樹脂,也是復(fù)合材料功能化的一個(gè)便宜途徑。高性能有機(jī)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的界面增強(qiáng)一直以來都是制約其使用的關(guān)鍵瓶頸。

近年來,團(tuán)隊(duì)通過仿生動(dòng)植物粘附機(jī)制,優(yōu)選、調(diào)控和設(shè)計(jì)強(qiáng)粘附分子結(jié)構(gòu),創(chuàng)制適用于有機(jī)纖維無損界面改性的水相上漿聚合物,作為“橋梁”連接纖維與樹脂,在無損纖維強(qiáng)度的前提下顯著提升其界面強(qiáng)度。最近我們還成功利用石墨烯/玻纖復(fù)合材料界面負(fù)載阻燃材料,在增強(qiáng)或保持其力學(xué)性能下,顯著提高了復(fù)合材料的阻燃性能。

馬麗春教授

青島大學(xué)馬麗春教授分享了《碳纖維樹脂基復(fù)合材料多級(jí)梯度模量界面相構(gòu)筑及增強(qiáng)機(jī)制研究》的主題報(bào)告。

針對(duì)碳纖維/樹脂基復(fù)合材料界面結(jié)合弱及應(yīng)用受限的問題,本報(bào)告將介紹以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:碳纖維增強(qiáng)熱固性樹脂復(fù)合材料界面相構(gòu)筑方法及機(jī)制研究;短纖維增強(qiáng)熱塑性樹脂復(fù)合材料及其在汽車上應(yīng)用;碳纖維熱固性樹脂復(fù)合材料的資源化利用。上述研究成果期望能為改善復(fù)合材料界面性能及可持續(xù)化應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)及技術(shù)支持。

許鵬副研究員

浙江大學(xué)許鵬副研究員分享了《高模碳纖維復(fù)合材料多層次界面增強(qiáng)及界面強(qiáng)度預(yù)測(cè)新方法》的主題報(bào)告。

針對(duì)高模碳纖維的表面惰性、中間界面相薄弱及配套樹脂基體模量低等三方面問題,對(duì)高模碳纖維表面處理建立了納米浸潤(rùn)行為的分析方法,利用超分子組裝效應(yīng)設(shè)計(jì)了復(fù)合材料新型界面相,基于高模量環(huán)氧樹脂基體“二級(jí)增剛”的設(shè)計(jì)和制備開展了復(fù)合材料界面形成機(jī)制和界面增強(qiáng)機(jī)理的研究,從高模碳纖維表面浸潤(rùn)增效、界面相優(yōu)化設(shè)計(jì)、樹脂基體增剛等多個(gè)層次實(shí)現(xiàn)了復(fù)合材料的界面增強(qiáng)。

基于磁性纖維敏感的界面應(yīng)力阻抗效應(yīng),提出了復(fù)合材料界面強(qiáng)度非破壞預(yù)測(cè)技術(shù),該技術(shù)獲得的IFSS與微滴脫粘試驗(yàn)結(jié)果一致性高達(dá)94%,實(shí)現(xiàn)樹脂基復(fù)合材料在加工使用前的界面優(yōu)化和高界面粘接樹脂基體的快速篩選,大幅度減少原材料的浪費(fèi),降低復(fù)合材料加工周期,將有力推動(dòng)復(fù)合材料規(guī);O(shè)計(jì)和高性能發(fā)展,對(duì)復(fù)合材料制造實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排具有重要的工程價(jià)值。

最后論壇在浙江大學(xué)彭華新教授的閉幕式致辭中拉下帷幕。

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