聚氨酯良好的力学性能使其广泛应用于各种领?通过在聚氨酯基体中引入石墨烯增强?能够大幅度增强聚氨酯基复合材料的各项性能。为得到具有高抗冲击能力的聚氨酯基复合材?使用原位聚合法制备氧化石墨烯增强聚氨?通过霍普金森杆装置对
2023?6?9?nbsp;更新为了提升金属基复合材料的力学性能,采用FSP(friction stir processing)方法制备?石墨烯复合材?通过金属显微组织观察试验和力学试验对试样进行分析,探究搅拌工具转速和石墨烯添加量对复合材料微观组织特
2023?6?8?nbsp;更新为解决石墨表面制备的不粘涂层结合力低的问?可采用钛薄膜作为过渡层以提高结合力。本文采用磁控溅射技术在石墨基片表面制备钛薄?通过优化溅射工艺参数,提高钛薄膜的附着力。通过正交试验设计研究溅射功率、溅射气压和沉积时间对钛薄膜
2023?5?7?nbsp;更新以CaCl2·6H2O为相变材料、膨胀石墨(EG)为载?采用多孔基质吸附法制备CaCl2·6H2O/EG复合相变材料。通过试验研究材料的性能和组成结构。结果表明EG对CaCl2·6H2O负载率可?0%,CaCl2·6H2
2023?5?6?nbsp;更新脂肪胺作为有机相变材料有着相变焓高、无毒低腐蚀、化学性质稳定等特?在建筑围护结构的中低温相变储能领域有着广泛的应用前景。利用高导热率的膨胀石墨作为多孔介质,吸附十四?十六胺二元共晶相变材料制备了复合相变材料,膨胀石墨质量
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