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文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇化学工程
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇金属学及工艺

主题

  • 3篇复合材料
  • 3篇复合材
  • 2篇橡胶
  • 1篇导电
  • 1篇导电聚合物
  • 1篇导电炭黑
  • 1篇电聚合
  • 1篇压电
  • 1篇压电复合
  • 1篇压电复合材料
  • 1篇压电陶瓷
  • 1篇有限元
  • 1篇有限元分析
  • 1篇水合
  • 1篇水合肼
  • 1篇损伤容限
  • 1篇炭黑
  • 1篇尼龙
  • 1篇尼龙66
  • 1篇硼氢化

机构

  • 4篇中国船舶重工...
  • 3篇青岛科技大学
  • 1篇中国石油大学...

作者

  • 7篇马玉亮
  • 2篇胡昌飞
  • 1篇王洁炜
  • 1篇华静
  • 1篇张玲
  • 1篇郭万涛
  • 1篇侯永振
  • 1篇樊宁波
  • 1篇原晓城
  • 1篇周琼
  • 1篇林新志
  • 1篇刘伟

传媒

  • 4篇材料开发与应...
  • 1篇橡胶工业
  • 1篇稀有金属

年份

  • 2篇2022
  • 1篇2020
  • 1篇2011
  • 1篇2008
  • 1篇2007
  • 1篇2006
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
夹芯结构面内压缩强度损伤容限研究
2020年
金属泡沫复合材料夹芯结构在实际使用过程中会受到各种外物的冲击,降低夹芯结构的刚度和强度,出现局部损伤现象,从而影响夹芯结构的安全性.针对夹芯结构受到低速冲击后产生不同的局部损伤类型,开展金属泡沫夹芯结构面内压缩强度损伤容限研究.通过有限元仿真方法建立夹芯结构的剩余压缩强度模型,仿真结果与试验结果对比验证模型的有效性,并采用该模型预测并分析不同损伤类型对夹芯结构剩余压缩强度的影响以及压缩强度对不同损伤的尺寸敏感度.结果表明:凹痕和面板分层是导致剩余压缩强度下降的重要因素;当模型含有分层损伤时,凹痕的存在会延缓结构出现压缩破坏;对于大多数损伤类型,剩余压缩强度会随其尺寸增大而降低.
邓贤辉边天涯马玉亮陈润华郭万涛
关键词:复合材料夹芯结构有限元分析
舾装系统用胶黏剂的考核方法探讨
2022年
船舶在舾装过程中涉及到多种胶黏剂的使用。本研究针对应用在舾装系统不同部位的胶黏剂,探讨了需要考核的项目,并阐述了考核方法。
钱江樊宁波马玉亮胡昌飞
关键词:胶黏剂
船用防火隔热材料研究进展及其综合性能评价
2022年
船舶火灾危害极大,因此防火隔热材料得到了广泛应用。本研究介绍了船用防火隔热材料的标准体系建设情况、基本性能要求、作用机理、种类及其研究进展,并简述了防火隔热材料敷设质量的影响及性能评价方法。
赵剑飞胡昌飞马玉亮罗文
两种还原剂体系制备纳米镍粒子结构与磁性的对比被引量:5
2006年
通过TEM及SEM表征粒子形态并对产物进行XRD分析,最后测定产物的磁化曲线。在微乳液环境中,NaBH4和N2H4-H2O两种还原体系得到粒子粒径分别为30-40nm和100nm,固体粉末产物未烧结时均呈无定形态,结晶性差。从磁化曲线可以看出,NaBH4还原制备的产物呈明显的铁磁性,饱和磁化强度(Ma)为32.28A·m^2·kg^-1,剩磁(M1)为10.98A·m^2·kg^-1,产物矫顽力为178kA·m^-1。而N2H4·H2O制备的产物几乎不呈现铁磁性,剩磁和矫顽力接近零。
马玉亮王洁炜周琼
关键词:反相微乳液水合肼硼氢化钠磁性
功能小分子对饱和橡胶/丙烯酸酯橡胶共混物阻尼性能的影响被引量:4
2011年
研究了功能小分子对饱和橡胶/丙烯酸酯橡胶共混材料阻尼性能的影响,结果表明,受阻酚类功能小分子AO-80与1035FF并用可进一步提高饱和橡胶/丙烯酸酯橡胶共混材料的阻尼性能。功能小分子的损耗因子峰值温度对掺杂体系稳定性有重要影响,其峰值温度低于使用温度的掺杂体系具有稳定的阻尼性能。
张玲侯永振林新志马玉亮
关键词:阻尼稳定性
功能性质子酸掺杂聚苯胺及聚苯胺/尼龙66复合材料研究
本课题以改善导电聚苯胺的加工性为研究重点。采用溶液法分别通过聚苯胺掺杂改性和聚苯胺/高聚物复合两种途径制备了耐热性较好的聚苯胺粉体和力学性能较好的聚苯胺/尼龙复合材料。分别研究了各种反应条件及产物后处理工艺对材料导电性及...
马玉亮
关键词:聚苯胺导电聚合物复合材料尼龙甲苯磺酸掺杂改性
文献传递
氟橡胶基压电复合材料的性能研究
2008年
试验研究导电炭黑用量、压电陶瓷用量和极化条件对氟橡胶基压电复合材料性能的影响。结果表明,当导电炭黑用量为30份、压电陶瓷用量为60份、极化温度为100℃、极化电压为7.5kV、极化时间为30min时,压电复合材料不仅保持了一定的物理性能,还具有良好的压电性能。
原晓城马玉亮刘伟华静
关键词:氟橡胶压电复合材料导电炭黑压电陶瓷极化
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