CN108707310A - 具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法 - Google Patents
具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108707310A CN108707310A CN201810434183.6A CN201810434183A CN108707310A CN 108707310 A CN108707310 A CN 108707310A CN 201810434183 A CN201810434183 A CN 201810434183A CN 108707310 A CN108707310 A CN 108707310A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- graphene
- plank
- epoxy resin
- heating
- making
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K9/00—Use of pretreated ingredients
- C08K9/04—Ingredients treated with organic substances
- C08K9/06—Ingredients treated with organic substances with silicon-containing compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J5/00—Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
- C08J5/005—Reinforced macromolecular compounds with nanosized materials, e.g. nanoparticles, nanofibres, nanotubes, nanowires, nanorods or nanolayered materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J5/00—Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
- C08J5/04—Reinforcing macromolecular compounds with loose or coherent fibrous material
- C08J5/06—Reinforcing macromolecular compounds with loose or coherent fibrous material using pretreated fibrous materials
- C08J5/08—Reinforcing macromolecular compounds with loose or coherent fibrous material using pretreated fibrous materials glass fibres
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/02—Elements
- C08K3/04—Carbon
- C08K3/042—Graphene or derivatives, e.g. graphene oxides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K7/00—Use of ingredients characterised by shape
- C08K7/02—Fibres or whiskers
- C08K7/04—Fibres or whiskers inorganic
- C08K7/14—Glass
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L1/00—Measuring force or stress, in general
- G01L1/20—Measuring force or stress, in general by measuring variations in ohmic resistance of solid materials or of electrically-conductive fluids; by making use of electrokinetic cells, i.e. liquid-containing cells wherein an electrical potential is produced or varied upon the application of stress
- G01L1/22—Measuring force or stress, in general by measuring variations in ohmic resistance of solid materials or of electrically-conductive fluids; by making use of electrokinetic cells, i.e. liquid-containing cells wherein an electrical potential is produced or varied upon the application of stress using resistance strain gauges
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J2363/00—Characterised by the use of epoxy resins; Derivatives of epoxy resins
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K2201/00—Specific properties of additives
- C08K2201/011—Nanostructured additives
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Reinforced Plastic Materials (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,包括以下步骤:(1)将石墨烯经过机硅烷修饰后形成石墨烯粉末;(2)石墨烯粉末分批加入到丙酮溶液中,制备成分散均匀的悬浮液;(3)将熔融的环氧树脂加入悬浮液中,形成石墨烯环氧树脂复合液;(4)将玻璃纤维放入石墨烯环氧树脂复合液中充分浸润;(5)将正电极和负电极均埋设在模具内侧壁的对角位置,留出接线端子;(6)将步骤(4)中的复合液倒入模具;(7)脱模;(8)对板材压力传感标定测量。本发明制作方法简单易行,制作出来的板材在保持其密度小、强度高的前提下,模量更大,耐磨性更强,并可对板材进行通电加热,感知板压力变化的受力测定。
Description
技术领域
本发明属于聚合物基纳米和玻璃纤维技术领域,具体涉及一种具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法。
背景技术
玻璃纤维增强环氧树脂复合材料板材是目前应用最广泛的复合材料之一,具有密度小、强度高等优点,另外其原材料来源广泛、加工成型简便、生产效率高,可设计性强,是广泛应用于国民经济和国防建设中的一种重要复合材料板材。该但该复合材料板绝缘不导电,不能通电加热,在寒冷气候中使用受到一定限制。板受到的荷载不能自感知,特殊条件下安全性存在隐患。
环氧树脂是由人工合成的一类高分子聚合物。为粘稠液体或加热可软化的固体,受热时通常有熔融或软化的温度范围,在外力作用下可呈塑性流动状态,生产合成树脂的原料来源丰富。合成树脂具有很强的内聚力,分子结构致密,由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可以与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网格结构的高聚物。固化后的合成树脂具有良好的物理、化学性能,它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘结强度,介电性能良好,变定收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性好。
石墨烯作为一种纳米碳材料,在常温下石墨烯的电子迁移率超过15000 cm2/(V·S),而电阻率只约10-6 Ω·cm,为目前电阻率最小的材料;石墨烯具有优异的热导性能,其导热系数可高达5300W/m·K,远高于碳纳米管和金刚石。石墨烯既具有高强度、高弹模和强韧性等力学性能而改善水泥基材料的力学性能,又具有优异的导热、导电、电磁等功能性能而赋予环氧树脂基玻璃纤维增强复合材料功能/智能性能。随着石墨烯价格的大幅度下降,将石墨烯应用于复合材料领域无疑具有重大应用前景。
发明内容
本发明为了解决现有技术中的不足之处,提供一种在保持其密度小、强度高的前提下,能够通电加热,感知板压力变化的具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,包括以下步骤:
(1)、将石墨烯经过机硅烷修饰后形成石墨烯粉末;
(2)、称量一定重量的石墨烯粉末分批加入到丙酮溶液中,然后将其置于超声仪中对混合溶液超声处理,制备成分散均匀的悬浮液;
(3)、称量一定重量的环氧树脂加热至软化温度以上,使其处于熔融流动状态;
(4)、将熔融的环氧树脂加入悬浮液中,使用搅拌机慢速搅拌后再快速搅拌至混合均匀,形成石墨烯环氧树脂复合液;
(5)、将玻璃纤维放入石墨烯环氧树脂复合液中充分浸润;
(6)、将正电极和负电极分别埋设在模具内侧壁的对角位置,留出接线端子;
(7)、将步骤(4)中的复合液倒入模具,采用振动法排出气泡,直到达到设计厚度;
(8)、依次经过凝胶、固化和熟化三个阶段后,正电极和负电极粘附到板材上与板材一体脱模;
(9)、将板材放置一定时间后,按照一定支撑方法,采用中心加载法对板材进行加载,正电极和负电极连接数字电阻仪,数字电阻仪测量出加载力与电阻率变化曲线,完成该板材压力传感标定测量;
(10)、最后去掉正电极和负电极。
步骤(3)中的石墨烯粉末的重量为步骤(5)中熔融双酚A型环氧树脂重量的0.3%。
步骤(1)中采用先掺法加入多层石墨烯,石墨烯原料的规格为直径<2μm、厚度为1-5nm、比表面积为500m2/g,密度2-2.25g/ml,导热系数>3000w/m·K,导电性>107S/m。
熔融双酚A型环氧树脂的软化点在70°C及以下。
步骤(4)中的石墨烯环氧树脂复合液也可以用还原法制备;
还原法制备石墨烯环氧树脂复合液过程为:
采用改进Hummers法制备氧化石墨烯;将3g石墨粉和1g硝酸钠加入装有69 mL浓硫酸的三口烧瓶中,冰水浴中搅拌下缓慢加入12g高锰酸钾,在10℃以下反应1h;升温至35℃左右,继续搅拌2h;缓慢加入120 mL去离子水,使体系温度升高到95℃左右,维持30 min,加入大量蒸馏水稀释,倒入30%H2O2至没有气泡产生,趁热过滤,并用HCl(体积比为1∶10)洗涤滤饼,直至滤液中无SO4(BaCl2检测),干燥得到氧化石墨;将氧化石墨溶于水中,超声使之完全分散;得到氧化石墨烯;
将50g环氧树脂和25g丙二醇甲醚加入到三口烧瓶中,升温至80℃,搅拌下缓慢滴加10.5g二乙醇胺,反应2h;然后降温至60℃,滴加20%的醋酸溶液反应30min,然后缓慢加入蒸馏水快速搅拌乳化得阳离子型环氧乳液;
将氧化石墨烯加入环氧树脂乳液中,搅拌超声1h,在60℃下保温3h,然后继续超声30min,过滤,得氧化石墨烯/环氧树脂共混分散液。
步骤(5)中加入的玻璃纤维的重量占石墨烯环氧树脂复合液重量的30%—50%。
步骤(8)中凝胶、固化和熟化的具体过程为:
凝胶:凝胶时间是固化时间的一部分,混合之后,树脂/固化剂混合物仍然是液体和可以工作及适合应用;为了保证可靠的粘接,全部施工和定位工作应该在固化操作时间内做好;固化:混合物开始进入固化相,这时它开始凝胶或“突变”;这时的环氧没有长时间的工作可能,也将失去粘性;在这个阶段不能对其进行任何干扰;它将变成硬橡胶似的软凝胶物,你用大拇指将能压得动它;
熟化:固化阶段混合物只是局部固化,新使用的环氧树脂仍然能与它化学链接,因此该未处理的表面仍然可以进行粘接或反应;无论如何,接近固化的混合物这些能力在减小;环氧混合物达到固化变成固体阶段,这时能砂磨及整型;这时用大拇指已压不动它,在这时环氧树脂约有90%的最终反应强度,因此可以除去固定夹件,将它放在室温下维持若干天使它继续固化。
步骤(9)中的中心加载法为:对板平面形心位置进行逐级加载到实际最大荷载;通过测量板受不同荷载作用下电压电流的变化计算出电阻率,利用数字电阻仪测量出加载力与电阻率变化曲线计算出实际荷载,对板的安全情况进行监控。
采用上述技术方案,支撑方法根据测试板材的实际支撑条件设定,不同的实际支撑条件采用不同的支撑方法。如:四边简支、对边简支、四边固支、对边固支等等。
由于石墨烯粒径非常小且为粉料,本发明采用先掺法加入多层石墨烯,这样不易吸附在搅拌器皿和搅拌叶片上造成损失。本发明利用添加一定量石墨烯改善环氧树脂基玻璃纤维板材导电与压敏性能,适应特定条件下板材加热要求,同时能够通过实时测量电阻率变化感知板材受力情况。
虽然玻璃纤维加入量越大复合材料强度越高,但是玻璃纤维加入量越大,复合材料的脆性也越大。玻璃纤维的作用:玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高、抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9g/d,湿润状态5.4~5.8g/d,密度2.54g/cm3,玻璃纤维在该复合材料中作为增强材料。
本发明制作方法简单易行,制作出来的板材在保持其密度小、强度高的前提下,模量更大,耐磨性更强。经测试,基于环氧树脂的石墨烯+玻璃纤维复合材料加热与应力感知功能板材的电阻下降80倍。导热系数提高40%,压敏系数达到100以上。
具体实施方式
本发明的具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,包括以下步骤:
(1)、将石墨烯经过机硅烷修饰后形成石墨烯粉末;
(2)、称量一定重量的石墨烯粉末分批加入到丙酮溶液中,然后将其置于超声仪中对混合溶液超声处理,制备成分散均匀的悬浮液;
(3)、称量一定重量的环氧树脂加热至软化温度以上,使其处于熔融流动状态;
(4)、将熔融的环氧树脂加入悬浮液中,使用搅拌机慢速搅拌后再快速搅拌至混合均匀,形成石墨烯环氧树脂复合液;
(5)、将玻璃纤维放入石墨烯环氧树脂复合液中充分浸润;
(6)、将正电极和负电极分别埋设在模具内侧壁的对角位置,留出接线端子;
(7)将步骤(4)中的复合液倒入模具,采用振动法排出气泡,直到达到设计厚度;
(8)、依次经过凝胶、固化和熟化三个阶段后,正电极和负电极粘附到板材上与板材一体脱模;
(9)、将板材放置一定时间后,按照一定支撑方法,采用中心加载法对板材进行加载,正电极和负电极连接数字电阻仪,数字电阻仪测量出加载力与电阻率变化曲线,完成该板材压力传感标定测量;
(10)、最后去掉正电极和负电极。
步骤(2)中的石墨烯粉末的重量为步骤(4)中熔融双酚A型环氧树脂重量的0.3%。
步骤(1)中采用先掺法加入多层石墨烯,石墨烯原料的规格为直径<2μm、厚度为1-5nm、比表面积为500m2/g,密度2-2.25g/ml,导热系数>3000w/m·K,导电性>107S/m。
熔融双酚A型环氧树脂的软化点在70°C及以下。
步骤(3)中的石墨烯环氧树脂复合液也可以用还原法制备;
还原法制备石墨烯环氧树脂复合液过程为:
采用改进Hummers法制备氧化石墨烯;将3g石墨粉和1g硝酸钠加入装有69 mL浓硫酸的三口烧瓶中,冰水浴中搅拌下缓慢加入12g高锰酸钾,在10℃以下反应1h;升温至35℃左右,继续搅拌2h;缓慢加入120 mL去离子水,使体系温度升高到95℃左右,维持30 min,加入大量蒸馏水稀释,倒入30%H2O2至没有气泡产生,趁热过滤,并用HCl(体积比为1∶10)洗涤滤饼,直至滤液中无SO4(BaCl2检测),干燥得到氧化石墨;将氧化石墨溶于水中,超声使之完全分散;得到氧化石墨烯;
将50g环氧树脂和25g丙二醇甲醚加入到三口烧瓶中,升温至80℃,搅拌下缓慢滴加10.5g二乙醇胺,反应2h;然后降温至60℃,滴加20%的醋酸溶液反应30min,然后缓慢加入蒸馏水快速搅拌乳化得阳离子型环氧乳液;
将氧化石墨烯加入环氧树脂乳液中,搅拌超声1h,在60℃下保温3h,然后继续超声30min,过滤,得氧化石墨烯/环氧树脂共混分散液。
步骤(5)中加入的玻璃纤维的重量占石墨烯环氧树脂复合液重量的30%—50%。
步骤(8)中凝胶、固化和熟化的具体过程为:
凝胶:凝胶时间是固化时间的一部分,混合之后,树脂/固化剂混合物仍然是液体和可以工作及适合应用;为了保证可靠的粘接,全部施工和定位工作应该在固化操作时间内做好;固化:混合物开始进入固化相,这时它开始凝胶或“突变”;这时的环氧没有长时间的工作可能,也将失去粘性;在这个阶段不能对其进行任何干扰;它将变成硬橡胶似的软凝胶物,你用大拇指将能压得动它;
熟化:固化阶段混合物只是局部固化,新使用的环氧树脂仍然能与它化学链接,因此该未处理的表面仍然可以进行粘接或反应;无论如何,接近固化的混合物这些能力在减小;环氧混合物达到固化变成固体阶段,这时能砂磨及整型;这时用大拇指已压不动它,在这时环氧树脂约有90%的最终反应强度,因此可以除去固定夹件,将它放在室温下维持若干天使它继续固化。
步骤(9)中的中心加载法为:对板平面形心位置进行逐级加载到实际最大荷载;通过测量板受不同荷载作用下电压电流的变化计算出电阻率,利用数字电阻仪测量出加载力与电阻率变化曲线计算出实际荷载,对板的安全情况进行监控。
本实施例并非对本发明的形状、材料、结构等作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的保护范围。
Claims (8)
1.具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)、将石墨烯经过机硅烷修饰后形成石墨烯粉末;
(2)、称量一定重量的石墨烯粉末分批加入到丙酮溶液中,然后将其置于超声仪中对混合溶液超声处理,制备成分散均匀的悬浮液;
(3)、称量一定重量的环氧树脂加热至软化温度以上,使其处于熔融流动状态;
(4)、将熔融的环氧树脂加入悬浮液中,使用搅拌机慢速搅拌后再快速搅拌至混合均匀,形成石墨烯环氧树脂复合液;
(5)、将玻璃纤维放入石墨烯环氧树脂复合液中充分浸润;
(6)、将正电极和负电极分别埋设在模具内侧壁的对角位置,留出接线端子;
(7)、将步骤(4)中的复合液倒入模具,采用振动法排出气泡,直到达到设计厚度;
(8)、依次经过凝胶、固化和熟化三个阶段后,正电极和负电极粘附到板材上与板材一体脱模;
(9)、将板材放置一定时间后,按照一定支撑方法,采用中心加载法对板材进行加载,正电极和负电极连接数字电阻仪,数字电阻仪测量出加载力与电阻率变化曲线,完成该板材压力传感标定测量;
(10)、最后去掉正电极和负电极。
2.根据权利要求1所述的具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,其特征在于:步骤(2)中的石墨烯粉末的重量为步骤(4)中熔融双酚A型环氧树脂重量的0.3%。
3.根据权利要求1所述的具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,其特征在于:步骤(1)中采用先掺法加入多层石墨烯,石墨烯原料的规格为直径<2μm、厚度为1-5nm、比表面积为500m2/g,密度2-2.25g/ml,导热系数>3000w/m·K,导电性>107S/m。
4.根据权利要求1所述的具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,其特征在于:熔融双酚A型环氧树脂的软化点在70°C及以下。
5.根据权利要求1所述的具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,其特征在于:步骤(3)中的石墨烯环氧树脂复合液也可以用还原法制备;
还原法制备石墨烯环氧树脂复合液过程为:
采用改进Hummers法制备氧化石墨烯;将3g石墨粉和1g硝酸钠加入装有69 mL浓硫酸的三口烧瓶中,冰水浴中搅拌下缓慢加入12g高锰酸钾,在10℃以下反应1h;升温至35℃左右,继续搅拌2h;缓慢加入120 mL去离子水,使体系温度升高到95℃左右,维持30 min,加入大量蒸馏水稀释,倒入30%H2O2至没有气泡产生,趁热过滤,并用HCl(体积比为1∶10)洗涤滤饼,直至滤液中无SO4(BaCl2检测),干燥得到氧化石墨;将氧化石墨溶于水中,超声使之完全分散;得到氧化石墨烯;
将50g环氧树脂和25g丙二醇甲醚加入到三口烧瓶中,升温至80℃,搅拌下缓慢滴加10.5g二乙醇胺,反应2h;然后降温至60℃,滴加20%的醋酸溶液反应30min,然后缓慢加入蒸馏水快速搅拌乳化得阳离子型环氧乳液;
将氧化石墨烯加入环氧树脂乳液中,搅拌超声1h,在60℃下保温3h,然后继续超声30min,过滤,得氧化石墨烯/环氧树脂共混分散液。
6.根据权利要求1所述的具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,其特征在于:步骤(5)中加入的玻璃纤维的重量占石墨烯环氧树脂复合液重量的30%—50%。
7.根据权利要求1所述的具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,其特征在于:步骤(8)中凝胶、固化和熟化的具体过程为:
凝胶:凝胶时间是固化时间的一部分,混合之后,树脂/固化剂混合物仍然是液体和可以工作及适合应用;为了保证可靠的粘接,全部施工和定位工作应该在固化操作时间内做好;固化:混合物开始进入固化相,这时它开始凝胶或“突变”;这时的环氧没有长时间的工作可能,也将失去粘性;在这个阶段不能对其进行任何干扰;它将变成硬橡胶似的软凝胶物,你用大拇指将能压得动它;
熟化:固化阶段混合物只是局部固化,新使用的环氧树脂仍然能与它化学链接,因此该未处理的表面仍然可以进行粘接或反应;无论如何,接近固化的混合物这些能力在减小;环氧混合物达到固化变成固体阶段,这时能砂磨及整型;这时用大拇指已压不动它,在这时环氧树脂约有90%的最终反应强度,因此可以除去固定夹件,将它放在室温下维持若干天使它继续固化。
8.根据权利要求1所述的具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法,其特征在于:步骤(9)中的中心加载法为:对板平面形心位置进行逐级加载到实际最大荷载;通过测量板受不同荷载作用下电压电流的变化计算出电阻率,利用数字电阻仪测量出加载力与电阻率变化曲线计算出实际荷载,对板的安全情况进行监控。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810434183.6A CN108707310A (zh) | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810434183.6A CN108707310A (zh) | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108707310A true CN108707310A (zh) | 2018-10-26 |
Family
ID=63867860
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810434183.6A Pending CN108707310A (zh) | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108707310A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110205908A (zh) * | 2019-06-12 | 2019-09-06 | 山东大学 | 一种微小拉应变监测传感器及其制备方法 |
CN110218416A (zh) * | 2019-06-12 | 2019-09-10 | 山东大学 | 一种应变电阻响应敏感型智能机敏材料及其制备方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102732039A (zh) * | 2012-07-13 | 2012-10-17 | 合肥工业大学 | 基于石墨烯的柔性触觉传感器压力敏感材料及制备方法 |
US20140018475A1 (en) * | 2012-07-16 | 2014-01-16 | Baker Hughes Incorporated | High glass transition temperature thermoset and method of making the same |
CN105802142A (zh) * | 2016-05-06 | 2016-07-27 | 金思宇 | 石墨烯改性纤维增强树脂基复合材料及其制作方法 |
-
2018
- 2018-05-08 CN CN201810434183.6A patent/CN108707310A/zh active Pending
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102732039A (zh) * | 2012-07-13 | 2012-10-17 | 合肥工业大学 | 基于石墨烯的柔性触觉传感器压力敏感材料及制备方法 |
US20140018475A1 (en) * | 2012-07-16 | 2014-01-16 | Baker Hughes Incorporated | High glass transition temperature thermoset and method of making the same |
CN105802142A (zh) * | 2016-05-06 | 2016-07-27 | 金思宇 | 石墨烯改性纤维增强树脂基复合材料及其制作方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
张治国著: "《塑料高分子溶液成型技术问答》", 31 January 2012, 印刷工业出版社 * |
李登新著: "《NOx催化氧化吸收技术与系统》", 30 November 2017, 中国环境出版社 * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110205908A (zh) * | 2019-06-12 | 2019-09-06 | 山东大学 | 一种微小拉应变监测传感器及其制备方法 |
CN110218416A (zh) * | 2019-06-12 | 2019-09-10 | 山东大学 | 一种应变电阻响应敏感型智能机敏材料及其制备方法 |
CN110205908B (zh) * | 2019-06-12 | 2020-12-18 | 山东大学 | 一种微小拉应变监测传感器及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108676326A (zh) | 基于环氧树脂的石墨烯和玻璃纤维增强板材 | |
Libanori et al. | Mechanics of platelet-reinforced composites assembled using mechanical and magnetic stimuli | |
CN109265917A (zh) | 玄武岩纤维增强环氧树脂板材制作及受力测定方法 | |
CN109111694A (zh) | 玻璃纤维增强环氧树脂板材的制作及受力测定方法 | |
CN109265909A (zh) | 玄武岩纤维增强酚醛树脂的板材制作及应力测定方法 | |
CN107057283B (zh) | 一种碳纤维增强树脂基复合材料及其制备方法 | |
CN109206840A (zh) | 玻璃纤维增强酚醛树脂板材的制作及受力测定方法 | |
CN109203500A (zh) | 碳纤维增强环氧树脂的板材成型及应力测定方法 | |
CN109206961A (zh) | 一种石墨烯导电导热涂料及其制备方法 | |
CN108707310A (zh) | 具有加热与应力感知功能板材的制作及受力测定方法 | |
CN102190858B (zh) | 一种由纳米二氧化硅增韧的环氧树脂材料及其制备方法 | |
CN109111695A (zh) | 石墨烯和芳纶纤维混合增强环氧树脂板材的制作方法 | |
CN109228076A (zh) | 碳纤维增强酚醛树脂的板材成型及应力测定方法 | |
CN103242767A (zh) | 一种耐高温双马来酰亚胺树脂载体结构胶膜及其制备方法 | |
CN102532951A (zh) | 一种改性硅灰石增韧环氧树脂的方法 | |
CN106009677A (zh) | 一种纳米导电橡胶传感单元及其制备方法 | |
CN102585289A (zh) | 树枝状大分子功能化二氧化钛微米粒子增韧剂及环氧树脂 | |
WO2022252982A1 (zh) | 非均相溶液法制备聚合物包覆的无机粒子及其应用 | |
CN109161157A (zh) | 对位芳纶纤维增强环氧树脂板材制作及受力测定方法 | |
CN109181210A (zh) | 硼纤维增强酚醛树脂的板材成型及应力测定方法 | |
CN108997708A (zh) | 对位芳纶纤维增强酚醛树脂板材制作及受力测定方法 | |
CN109262924A (zh) | 玄武岩纤维增强不饱和树脂的板材制作及应力测定方法 | |
CN104033607B (zh) | 一种鳞片石墨复合密封板及制造方法 | |
CN109016577A (zh) | 玻璃纤维增强不饱和树脂板材的制作及受力测定方法 | |
CN100480323C (zh) | 双马来酰亚胺自润滑纳米复合材料及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20181026 |