碳纳米管(CNT)优异的力学和热学性能使之有望成为下一代高性能结构复合材料的理想增强体。但在基础研究方面,对CNT增强树脂基结构复合材料(CRPSC)中应力传递的基本物理过程、CNT 的增强机制、材料组成和结构(包括界面和CNT的中空结构)与宏观性能的关系等基本科学问题的认识还不清楚;在应用基础方面,缺乏有效的制备CRPSC的方法。本项目拟从这两个层面上展开CRPSC的研究,主要内容包括1)在CNT官能化和磁场取向的基础上,提出可控造孔热压法制备取向官能化CNT预制体,再采用树脂膜熔渗工艺(RFI)实现树脂与预制体的浸润和复合的新思路,建立制备CRPSC的新方法;2)系统表征材料微观结构、力学和热学性能,阐明材料组成-微观结构-宏观性能的关系,建立CNT增强机制和理论模型。本研究为纳米树脂基结构复合材料的制备提供新思路和新方法,为掌握纳米复合材料中的新效应及其规律提供新的理论和实验依据。
碳纳米管(CNT)优异的力学和热学性能使之有望成为下一代高性能结构复合材料的理想增强体。但在基础研究方面,对CNT增强树脂基结构复合材料(CRPSC)中应力传递的基本物理过程、CNT 的增强机制、材料组成和结构(包括界面和CNT的中空结构)与宏观性能的关系等基本科学问题的认识还不清楚;在应用基础方面,缺乏有效的制备CRPSC的方法。本项目从这两个层面上展开CRPSC的研究,主要内容包括1)在CNT官能化和磁场取向的基础上,提出可控造孔热压法制备取向官能化CNT预制体,再采用树脂膜熔渗工艺(RFI)实现树脂与预制体的浸润和复合的新思路,建立制备CRPSC的新方法;2)系统表征材料微观结构、力学和热学性能,阐明材料组成-微观结构-宏观性能的关系,建立CNT增强机制和理论模型。本研究为纳米树脂基结构复合材料的制备提供了新思路和新方法,为掌握纳米复合材料中的新效应及其规律提供新的理论和实验依据。