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复合材料(composite material)前沿研究的最新进展

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文一:

 

聚合物复合材料:综述

摘要:

在此,在本综述中,我们开发并研究了基于热塑性聚合物、弹性体聚合物和热固性聚合物的先进复合材料。这些先进的复合材料由有机和/或无机纤维增强,并使用各种填料(如有机、矿物和金属)配制。此外,我们还介绍了几种大分子基质的开发和合成,即聚碳酸酯、聚六亚甲基癸二酸、聚醚砜、聚醚酮、聚醚醚酮、聚醚酰亚胺、聚对苯二甲酸乙二醇酯、酚醛树脂、环氧树脂和聚环氧乙烷。复合材料配方的优点是具有优异的机械性能、高耐热性、良好的防火性能、高抗冲击性、最佳的耐磨性、优异的电绝缘性和良好的刚度。然后,对复合材料的配方进行了详细的考察和讨论。

 

图:复合材料配方

 

图:主要钢筋材料。

 

图:纤维素树脂、三聚氰胺、聚甲基丙烯酸甲酯、PS和醇盐的结构。

文二:

 

增强材料的最新进展:复合材料综述

摘要:

复合材料出现于20世纪中叶,是现代技术研究的热点之一。它们的良好特性使其适用于航空航天、汽车、建筑、体育、生物医疗等工业领域的巨大应用。这些材料具有显著的结构和机械性能,如高强度重量比、耐化学品、耐火、耐腐蚀和耐磨性;制造起来是经济的。在此基础上,介绍了复合材料的概况、表征、分类以及与物理力学性能相关的主要优势。介绍了复合材料的传统制造技术及其应用。有人强调,迫切需要发现新一代复合材料,通过实施新的高效制造工艺,将合成或天然材料结合在一起。在基体材料和增强材料的组合中,必须使用天然材料作为成分,以获得可降解的、环保的完整材料。

 

图:复合材料制造技术

 

图:真空袋成型工艺

 

图:拉挤工艺

 

图:宝马E46 M3 CSL的碳纤维行李箱盖

文三:

 

不同塑料聚合物及其复合材料的回收和再利用技术的最新趋势

摘要:

过度使用合成材料引起的日益严重的环境问题,将世界的注意力转移到了可持续材料以及使用回收路线的循环经济方法上。如今,复合材料在不同的工业部门得到了广泛的应用,从而导致塑料垃圾在环境中严重堆积。塑料复合材料的报废处理是必不可少的,因为这些材料无法轻易处理。聚合物复合材料采用的回收方法有两个主要优点。首先,回收技术控制塑料复合材料废物的消耗。其次,与传统制造技术相比,塑料复合材料回收所需的能量相当低。在这篇综述中,我们重点介绍了塑料及其复合材料最近采用的一些回收和再利用技术。在所有已报道的聚合物复合材料回收技术中,热回收最适合碳纤维(CF)和玻璃纤维(GF)的回收。通过热回收,回收材料的性能可以满足原始材料的性能,并且能量显著低于化学回收。然而,与其他回收过程相比,机械回收对复合材料回收所需的能量非常低。得出的结论是,只有在对复合材料的回收和再利用给予同等考虑的情况下,不同行业的复合材料消耗才是合理的。此外,聚合物复合材料的回收利用将促进循环经济。

 

图:管理复合材料废物的不同生态友好、经济和可持续发展方式。

 

图:示意图显示了通过聚合物复合材料的回收和再利用可以实现的可持续发展目标

 

图:聚合物复合材料的循环经济模型

 

图:机械回收示意图

 

图:AlCl3/CH3COOH 选择性切割碳氮键体系对 UPR 化学循环的影响。

 

图:通过 FB 试验的热再生示意图

文四:

 

利用替代复合材料从废水中有效捕集铜(II)离子

摘要:

使用高度多孔的二氧化硅制备了新型配体基功能化复合材料(CpMA),并将其作为有效监测和吸附污染水中铜(Cu(II))离子的有效材料。在最佳实验方案下,CpMA的应用显著加强了Cu(II)离子的监测和吸附。介孔二氧化硅上的有机配体是有效监测和吸附Cu(II)离子并形成最佳颜色的关键因素。系统地测量了溶液pH、接触时间、初始浓度、选择性和灵敏度等不同实验参数的影响。溶液pH对监测和吸附起着关键作用,目前的CpMA在3.50的酸性pH区域工作良好。数据表明,即使在存在超痕量Cu(II)离子的情况下,CpMA也能检测到显著的颜色形成,这是CpMA的独特特征。CpMA提供了简单的一步监测程序,无需高度复杂的仪器。检测下限为0.36mg/L。CpMA对多混合物溶液中的Cu(II)离子作为环境样品。数据表明,即使在存在各种补偿离子的情况下,CpMA也能从二元和多种混合物中选择性地捕获Cu(II)离子。吸附等温线描述良好,最大吸附量高达189.35mg/g。Cu(II)离子从饱和CpMA中的洗脱成功地用0.30M HCl。保留下来的再生材料保持了对Cu(II)离子的高选择性,并表现出与原始吸附剂几乎相同的功能。因此CpMA为实际样品处理中有效捕获有毒Cu(II)离子提供了一种具有成本效益且被认为是一种替代方案。

 

图:直接模板法(a)合成的多孔无机二氧化硅的氮吸附/解吸等温线,以及以高表面积、孔径和体积的有机配体为复合材料的氮吸附/解吸等温线。

 

图:介孔无机二氧化硅(a,B)和配体官能化复合材料(c,D)的透射电镜图像显示,它们具有均匀排列的孔和有序的介孔结构。

 

图:在最佳条件下,Cu(II)离子与复合材料活性位点之间可能存在络合键合机制。

文五:

 

聚酯复合材料的发展——天然纤维和纳米填料的深入综述

摘要:

近年来,为了提高聚合物复合材料的性能,科学家们在选择相容的填充材料方面面临着重大障碍。因此,人们对纳米填料增强聚合物复合材料的开发产生了浓厚的兴趣。纳米增强颗粒聚酯基复合材料(PMCs)因其高断裂韧性、轻量化、优异的强度重量比、高拉伸性能、高抗疲劳性和对恶劣环境的耐腐蚀性而在制造业中得到广泛应用。本文介绍了不同的制造工艺以及在PMCs制备过程中使用的各种增强元件。对增强颗粒PMCs制造过程中的影响条件进行了讨论,以更好地理解在PMCs中加入增强颗粒的有用性。综述了在聚酯复合材料中用作增强材料的天然纤维,包括棉花、香蕉、黄麻、红麻、椰壳、大 麻和剑麻。本文综述的纳米粒子有纳米粘土、碳纳米管、纳米石墨烯和纳米氧化石墨烯。本文分别分析了近年来形成聚酯纳米复合材料的材料体系,展示了它们的科学发展。研究了其他研究人员报道的拉伸、压缩、疲劳、硬度和弯曲强度等一般力学特性,主要目的是证明所用钢筋的数量以及加工后实现的相应改进。最后,展望了天然纤维增强聚合物纳米复合材料的应用前景。

 

图:手放示意图

 

图:灯丝缠绕示意图

 

图:树脂传递成型示意图

 

图:拉挤工艺示意图

 

图:纳米粒子填充天然纤维增强聚酯的形成机理。

 

图:天然纤维增强聚合物材料的几种应用


来源:STEM与计算机方法
疲劳断裂复合材料化学航空航天汽车建筑理论自动驾驶材料数字孪生控制试验人工智能
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首次发布时间:2025-11-01
最近编辑:9月前
江野
博士 等春风得意,等时间嘉许。
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颗粒流(particle flow)与颗粒力学(particle mechanics)最新研究进展

文一: 颗粒破碎对土工格栅加筋颗粒土三轴剪切力学特性的影响:DEM研究摘要:采用三维颗粒流程序对土工格栅加固的可压碎和不可压碎颗粒土进行了一系列数值三轴剪切试验。比较了可压碎颗粒土和不可压碎颗粒土壤在剪切过程中的宏观行为。此外,还探讨了潜在的宏观-微观联系。主要研究结果如下:颗粒破碎降低了颗粒间的接触力,降低了颗粒土的抗剪强度;土工格栅对颗粒土抗剪强度的加固作用可归因于组构和力各向异性的增加;可压碎土样品的颗粒位移分布比不可压碎土更均匀,可压碎土的剪切带不明显;孔径比为4.4的土工格栅的加固效果最高,因为破碎颗粒的数量和土工格栅变形达到了平衡。 图:碎片生成模式:(a)原始粒子;(b) 阿波罗球体;(c) 颗粒破碎的质量损失。 图:DEM 建模: (a) DEM 样本的主要组成部分; (b)样本体积的计算。 图:双轴土工格栅的 DEM 建模: (a) DEM 建模; (b) DEM 中双轴土工格栅拉伸试验示意图; (c) DEM 与试验结果的比较。文二: 考虑颗粒流静摩擦系数的管内传热预测模型摘要:颗粒物质是工业中重要的传热介质。密集颗粒绕管流动的传热过程在工业废热和太阳能能量转换方面有重要应用。然而,颗粒热传递过程的快速预测仍然值得研究,特别是当颗粒流动受到摩擦系数的影响时。建立了密相颗粒绕管流动的传热模型,探讨了颗粒尺寸、密度和静摩擦系数对传热特性的影响,建立了考虑静摩擦系数的传热预测方程。结果表明,颗粒尺寸对传热的影响最大。随着颗粒尺寸从2mm 增加到4mm,管道的平均有效传热系数由262.35 W/(m2 · K)下降到217.31 W/(m2 · K)。颗粒密度对传热的影响主要体现在颗粒热容的差异上,而对颗粒的流动影响不大。颗粒静摩擦系数主要通过影响颗粒流的流动状态来影响传热。平均联系数目从63.9减少到38.9。修正后的模型相对误差从8.9% 降低到3.78% 。 图:填充模型示意图。 图:颗粒膜接触角。 图:不同粒径颗粒的温度分布。文三: 润湿性对颗粒多孔介质两相流动的影响:介质的流体破裂和力学摘要:润湿性是影响多孔介质中流体相空间分布的一个关键参数。了解润湿性对流体在三维多孔介质中分布的影响对于此类介质中涉及多相流的任何现象都至关重要。为了解决这个问题,我们对三维颗粒填充中的两相流进行了广泛的计算机模拟,并研究了通过改变接触角对润湿性的影响。为此,将浸没边界法和流体体积法与离散元素法相结合。考虑了五个接触角,覆盖了整个润湿性范围。我们发现润湿性影响颗粒动力学,如颗粒的位移、接触力和流体速度,流体的破裂也可能发生在孔隙空间中。我们的结果表明,注入系统的侵入流体体积、壁面压力和注入表面随着接触角的增大而减小。最重要的是,增加接触角会减少颗粒间的相互作用,而阻力则表现出相反的趋势,导致颗粒发生更大的位移。我们还证明并强调,润湿性影响的某些方面只能在多孔介质的3D模型中观察到,因此,2D模型是不够的。 图:(a) 模型的形状和尺寸,以及(b)计算中使用的粒子的最终堆积。 图:(a)0.05 T; (b)0.1 T; (c)0.2 T; (d)0.4 T; (e)0.8 T 和(g) T 时侵入流体的动态演变,其中 T 是总模拟时间。(h)当侵入液体中发生破裂时,在颗粒附近流体颗粒相互作用的近距离快照。 图:在同一时间步长下,接触角对轴向位置的影响: (a) Z = 0.0 mm,(b) Z = 0.2 mm。(c)接触角对靠近壁面的液滴形状的影响。(d)入侵面积与总表面 A 的比率,用以量化入侵流体在底壁(即 Z = 0.0 mm)及接近底壁(即 Z = 0.2 mm)的行为。文四: 非牛顿流体斜通道多相流动的计算分析——摄动法传热分析摘要:本研究基于非牛顿流体通过具有传热的均匀通道的两相流。考虑了三级流体的应力张量,将其视为非牛顿流体。两种不同类型的粘性悬浮液分别由微小尺寸的铪和晶体颗粒形成。由于铪金属颗粒的高磁化率,也应用了磁效应。每一个磁流体力学双相流都是由于引力而产生的。利用“正则摄动法”,得到了一组非线性耦合微分方程的渐近解。进行了详细的参数研究,以分析重要参数和数量的有效贡献。由此推断,强磁效应和主要的粘性耗散为多相流引入了额外的热能。此外,高粘性多相悬浮液适用于化学工业中制造这种含有小聚合物颗粒的涂料和乳液。 图:系统流动几何学 图:倾角 α 对牛顿速度和非牛顿流体速度的影响文五: 可解释的机器学习分析和自动建模来模拟流体-颗粒流动摘要:本研究通过几种新的数据驱动分析方法,即最大地层系数(MIC)、可解释ML和自动ML,从基于机器学习(ML)的流体颗粒流中的中尺度闭合中提取了人类可以理解的见解。先前已经表明,固体体积分数对阻力的影响最大。本研究旨在定量研究流动特性对中尺度阻力修正(Hd)的影响。MIC结果显示特征(即滑移速度(~u*sy)和颗粒体积分数(εs))与标记Hd之间存在很强的相关性。可解释的ML分析证实了这一结论,并将~u*sy、εs和气体压力梯度对模型的贡献分别量化为71.9%、27.2%和0.9%。使用无需选择模型结构和超参数的自动ML进行建模,与我们以前的模型相比提高了预测精度 图:(a)MIC比较,(b)Pearson相关系数比较。 图:个别数据点的本地 SHAP 特性。 图:使用标记的SHAP交互依赖值 图:使用不同标记的单个特征贡献(SHAP值)来源:STEM与计算机方法

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