碳纤维织物增强聚合物复合材料具有优异的比模量与比强度,在深海应用中展现出巨大潜力。其内部大尺度的连续纤维—树脂界面,在高压下易成为海水渗透与扩散的快速通道,制约了其在深海环境中的进一步应用。
中国科学院兰州化学物理研究所围绕深海环境下聚合物复合材料的损伤机制、组分设计及摩擦学行为开展了系统性研究。近期研究揭示,深海环境对聚合物复合材料的主要损伤形式表现为树脂基体微缺陷的生成与界面层厚度的显著增加。针对深海特异性损伤机理,团队创新性地提出了一种强韧化界面增强策略,采用真空辅助压力渗透技术,在碳纤维织物表面成功构筑了一种“刚—柔”并济的杂化强韧界面结构。该结构以聚醚酰亚胺为柔性相,发挥柔性粘接与应力缓冲作用;以纳米金刚石和二维MXene为刚性相提供物理阻隔与机械互锁点,协同抑制海水渗透扩散、促进应力高效传递。
模拟深海高压环境的原位摩擦磨损测试结果表明,这种有机/无机协同的界面设计,能显著提升复合材料在极端环境下的耐磨损性能。在模拟1000米深海压力下,制备复合材料的摩擦系数与磨损率均为目前文献报道的同类材料最低值,为解决深海运动部件材料损伤防护与应用提供了新思路。
相关研究成果发表在Composites Part A: Applied Science and Manufacturing和Polymer Degradation and Stability上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划项目、中国科学院战略性先导科技专项等的支持。
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碳纤维织物表面强韧界面结构设计示意图
短双歧杆菌CCFM683,是一个专利菌株的名字。它由中国高校历时近10年研究开发,通过进博会与跨国企业合作开展临床试验,推出 随着全球水产养殖产业的发展,每年会产生大量海藻、牡蛎壳等废弃物。而这些废弃物通常被堆放在垃圾填埋场、近海滩涂或直接丢弃到海洋中,对土壤、自然水域及海洋生态系统带来环境影响。为促进水产养殖的可持续发展 中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 魏海政 通讯员 程育)11月7日,2024年济南市全民终身学习活动周开幕式在济南高新文化中心举行。 本次活动周的主题为“让学习成为一种生活方式”,要求积极发挥教 走进重庆市八中渝北校区时,恰逢课间休息时间。操场上,孩子们奔跑玩耍,脸上满是纯真、开朗的笑容。这是记者对这所学校学生的第一印象。守护这份开朗的,是学校一个特别的机构——“心语心苑”心理 ◎摘 要 面向国家战略需求优化学科设置调整机制,是关系高等教育结构性改革的重要路径,也是畅通创新链、产业链、资金链、人才链的关键接点。在世界百年未有之大变局的新形势下,传统的学科设置 “天”与“地”是中国传统文化中至关重要的一对意象,在崇敬天的同时,古人也深深敬畏大地。古人对石的崇拜和对土地的祭祀,便是这种敬畏之心的具体表现。 石崇拜遍布中华大地古人认为,天无柱,天塌; 。本文链接:深海润滑材料研究获进展http://www.sushuapos.com/show-12-2380-0.html
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