第二届复合材料界面论坛——嘉宾报告主题重磅公布!

栏目:教育平台  时间:2023-06-27
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  会 议 背 景

  先进聚合物基复合材料具有重量轻、强度高、性能稳定、可设计性强等优异特性,已成为航空航天领域重要的材料之一,随着“双碳”战略提出,将逐步在交通、土木建筑、新能源、海洋建设等民用领域广泛应用。界面作为复合材料重要组成部分,是决定其合成工艺、综合性能和应用场景的关键因素之一,研究复合材料界面问题具有重要意义。

  本论坛旨在对复合材料的界面问题及如何提高界面性能进行深入探讨,涉及界面失效机制、界面设计、自组装、本体修饰、深冷处理等研究,同时还包括界面理论模型的构建、界面结构及性能表征等,为从事复合材料研究的专家、学者和研发人员提供一系列共享科研成果和前沿技术,加强界面理论研究和学术讨论,拓宽研究思路,探讨复合材料界面学术发展方向。

  一大波学术关键词来袭!

  碳纤维/碳纳米管多尺度增强体

  “模量匹配+梯度界面”体系

  仿生复合材料中的“荷叶效应”

  原子力显微镜纳米力学图谱......

  

  ^长按即可报名^

  组织机构

  主办单位:DT新材料

  合作单位:哈尔滨工业大学

  浙江大学宁波科创中心(宁波校区)

  宁波市复合材料学会......

  承办单位:宁波德泰中研信息科技有限公司

  赞助单位:北京奥德利诺仪器有限公司......

  论坛主席:黄玉东,哈尔滨工业大学(深圳)校长

  执行主席:彭华新,浙江大学教授

  会议冠名单位:招募中

  晚宴冠名单位:招募中

  诚邀国内外优秀单位/企业作为会议赞助/合作单位......

  论坛议题

  ●议题一:热塑性复合材料界面问题

  ● 议题二:热固性复合材料界面增强增韧问题

  ● 议题三:多功能结构一体化复合材料界面问题

  ● 议题四:复合材料的全流程界面优化控制问题

  报告嘉宾及报告主题

  顺序不分先后,仅按姓氏首字母排序

  黄争鸣

  同济大学 教授

  题目:任意复材中纤维和基体界面开裂的临界载荷

  任意载荷下,连续纤维复合材料中纤维和基体界面开裂的临界载荷确定,是长期困扰复合材料界的一大难题。迄今几乎所有其他尝试,都需测定界面强度,甚至界面断裂韧性。这些尝试无一例外都进入了死循环,因为界面极限参数(强度、断裂韧性…)无法准确测定。所谓准确测定,是指在标准指导下实验。无法建立标准,说明相关实验或难以实现,或重现度低,或离散性大。由于纤维性能远高于基体,界面开裂一定是基体应力达到临界值所致。然而,现有理论只能求得均值或近似应力,界面开裂预报必须在真实应力基础上才可实现。根据作者的真实应力理论,界面开裂临界载荷的确定,仅仅是任意复合材料损伤与破坏分析的一个特例。除了纤维和基体的原始性能、纤维含量,只需额外提供一个相同体系单向复合材料的横向拉伸强度即可。所有这些输入参数,皆可预先依据标准确定。

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  江大志

  中山大学 教授

  题目:碳纤维表面形貌及其与树脂结合界面模型

  采用分子动力学方法构建了碳纤维表面模型,考察了碳纤维表层的乱层石墨结构、表面粗糙度等对碳纤维与环氧树脂基体界面相厚度、模量及损伤破坏行为的影响规律。研究发现,在碳纤维表面凸起区域内,可观察到模量沿径向的梯度变化。界面拉离加载时,界面处产生孔洞,密度下降,应力应变呈现非线性变化;界面剪切加载时,纤维与树脂之间的相互作用经历三个阶段,即树脂从纤维表面缝隙中脱出,树脂与纤维表面凸起发生挤压,以及树脂与纤维表面的滑动摩擦。

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  李典森

  北京航空航天大学 教授

  题目:纺织复合材料力学设计与制造

  纺织复合材料具有优异的力学性能被广泛应用于航空航天等领域。然而,弱的界面结合和不均匀的应力传递影响了纺织复合材料的性能。受贻贝微观结构启发,研发了仿生多层级“泥砖”纳米界面结构,以吸收断裂过程中的能量,改善纤维与树脂基体之间的应力传递。结合复合材料、力学、化学及纺织工艺学多学科交叉,在纺织复合材料力学设计与制造方面展开介绍。

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  李媛媛

  苏州大学 副教授

  题目:三维编织结构复合材料冲击性能研究及复合材料界面改性

  三维编织结构复合材料具有优异的抗冲击性能,本次报告从试验研究和有限元分析角度对不同编织结构特征三维编织复合材料高速冲击剪切性能及其热力耦合失效机制进行分析,并根据其失效模式,对复合材料界面进行改性研究,研究多尺度界面设计和改性后复合材料力学性能及其增强增韧机制。

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  刘耀东

  中科院山西煤炭化学研究所

  研究员

  题目:碳纤维表界面结构调控及其对基体结合的可能影响

  复合材料中碳纤维和基体之间的界面结合对其压缩、弯曲和剪切等性能有重要影响。大量研究集中于碳纤维表面化学和物理修饰方面,碳纤维本体表面结构对其修饰效果以及界面结合性能的影响研究较少。本人从碳纤维工艺角度探索了不同制备条件碳纤维表面、截面结构的影响和变化规律,初步探索了碳纤维表截面结构变化对于纤维表面修饰以及树脂复合性能的影响,期望能进一步明确碳纤维和复合材料的结构性能构效关系以及针对复合材料应用需求高效率发挥碳纤维自身性能。

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  马丽春

  青岛大学 教授

  题目:高性能纤维树脂基复合材料界面增强技术及应用

  界面相结构与性能是影响碳纤维/树脂基复合材料高性能化的重要因素,碳纤维与树脂模量差悬殊且无理想缓冲界面层是目前限制复合材料界面性能和冲击韧性提升的关键。本报告拟从碳纤维与树脂基体双向结构设计角度出发,构建复合材料“模量匹配+梯度界面”体系,实现碳纤维与树脂基体的模量匹配和界面层多级梯度过渡,并形成最佳协同效应,从而对复合材料显著增强增韧。通过对碳纤维表面与树脂中的结构的构筑与调节,调控碳纤维与树脂基体之间的模量匹配度及界面层模量梯度,探讨模量匹配度和界面层模量梯度变化对复合材料界面性能、整体性能及失效模式的影响规律。本研究的开展将为制备高性能碳纤维树脂基复合材料及建立高效的复合材料界面控制技术奠定理论和实践基础。

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  秦发祥

  浙江大学 研究院

  题目:基于磁性纤维的复合材料全寿命结构健康监测技术探索

  一维磁性纤维因为其小尺寸,良好的力学特性,特殊的应力阻抗效应,得到了传感器开发者的青睐。我们独辟蹊径,为磁性纤维在复合材料里的应用打开了突破口。在本项目报告中我们将展示磁性纤维通过嵌入方式引入到纤维增强复合材料中,通过阻抗信号对应力的敏感响应,实现对复合材料固化度、界面剪切强度以及整体结构的全寿命结构健康监测;并探讨该特种磁性纤维传感技术的机理与优缺点及未来发展的方向。

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  王东

  北京化工大学 教授

  题目:聚合物复合材料界面结构与性能的原子力显微镜研究

  由聚合物/聚合物(纳米粒子)间扩散形成的界面结构及其性能是决定复合材料界面黏结、剥离、断裂行为的关键因素。然而由于研究方法的局限,目前对界面结构、性能及其演化的表征仍是这一领域的难点。本研究提出了用力学方法解决聚合物复合材料界面结构与性能研究中难题的思路,在此基础上建立了原子力显微镜纳米力学图谱方法,并相继 1)解决了复杂聚合物体系中组分识别、界面结构及性能的表征难题;创立以原子力显微镜纳米力学图谱监测界面处力学性能的变化研究界面扩散新方法,揭示了聚合物间、聚合物/纳米粒子间界面扩散动力学及机理;2) 实现了原位、实空间定量研究聚合物复合材料形变过程中微观结构及力学性能的演化,揭示了聚合物共混物及复合材料中各组分对其增强增韧的作用机制。

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  许福军

  东华大学 教授

  题目:深冷温度场调控状态下纤维增强复合材料的界面改性

  深冷处理又称作超冷处理或超低温处理,是指在以液氮为制冷剂-130℃以下对材料进行处理的方法而达到给材料改性的目。早在 100 多年前,人们就将深冷处理应用于钟表零件,铸件等产品,发现它能提高材料的强度、耐磨性、尺寸稳定性和使用寿命。从国内外深冷处理的研究现状可以看出,深冷处理可以显著提高黑色金属、碳化物、聚合物等材料的力学性能和使用寿命。本研究将深冷处理用于改性高性能纤维及复合材料。结果表明,该方法可有效改善高性能纤维的表面粗糙度、提高纤维与树脂基体界面粘合性能和复合材料制品力学性能,以及热冷温度疲劳状态下复合材料力学的稳定性能。该技术为复合材料领域界面研究提供了新的方法和思路。

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  徐明珍

  电子科技大学 副研究员

  题目:增强材料的表面微结构构筑对树脂基复合材料的界面增容及性能影响研究

  针对填充型增强树脂基复合材料的界面增容难度大且难以调控的问题,以纤维、微纳米粒子为主要增强体,开展自增容界面构筑方法及其普适性研究。利用酞菁分子中的大π共轭结构及其自组装特性,在纤维/微纳米粒子表面构建基于共轭大分子的驱动模板并调控其表面微结构形态,研究不同物理形态的微结构对增强体与树脂基体间界面增容效果的影响,确定其界面增容机制及关键影响因素。通过对表面微结构的化学结构形式的分析,研究物理啮合及化学键合协同作用对树脂基复合材料的界面增容影响方式。采用动态热机械性能分析及复合材料粘弹态转变监测,研究表面微结构的构筑对复合材料界面性能、结构性能等的影响规律,建立增强体表面处理的普适性技术方法,为最终改善复合材料的服役与功能特性奠定理论和实践基础。

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  于涛

  同济大学 教授

  题目:受“荷叶效应”启发的亚麻纤维增强复合材料的界面粘附性能的研究

  天然纤维具有可再生,易降解、环境友好且力学性能优异等特点。近年来,天然纤维增强复合材料已初步应用于航空,建筑,交通轨道等领域。但相对于传统的合成纤维,植物纤维的表面羟基具有极性和亲水特性,其与环氧树脂基体间的界面相容性及粘附性较差,无法起到树脂基体和纤维间荷载的有效传递,从而降低了复合材料的承载能力,因此界面改性技术是植物纤维增强复合材料发展与应用的关键技术瓶颈。本研究基于“荷叶效应”提出了一种具有优异界面结合力和力学性能的仿生复合材料的制备方法。所制备的亚麻纤维表面具有优异的超疏水性能。通过力学实验评价了仿生复合材料的界面性能。实验表明普通复合材料的界面破坏主要是纤维间的断裂,且在断裂的纤维表面光滑,没有树脂粘附,这种现象导致了纤维和基体之间的滑移。相反的是,仿生复合材料的界面剥离损伤出现在树脂之间,纤维完全被树脂覆盖。这些结果表明,仿生复合材料有利于纤维与树脂之间的结合,且失效模式从纤维-树脂剥离变为树脂-树脂剥离失效。

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  张宝艳

  中国航空制造技术研究院

  研究员

  题目:航空用碳纤维增强聚醚醚酮热塑性复合材料界面调控与应用

  概述了国内外航空用连续碳纤维增强高性能热塑性树脂基复合材料的界面及应用状况,重点介绍碳纤维专用耐高温上浆剂的设计与制备,探讨了研制的碳纤维用耐高温水性上浆剂的应用验证情况,指出国内航空用连续碳纤维增强热塑性复合材料未来扩大应用需要重点解决的技术问题。

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  张好斌

  北京化工大学 教授

  题目:聚合物电磁屏蔽复合材料界面设计与性能调控研究

  聚合物电磁屏蔽纳米复合材料在新一代通信技术、智能穿戴设备、新能源汽车、航空航天、国家重大设施和关键装备等方面发挥着举足轻重的作用,被发改委和科技部等列入未来重点发展的战略性新兴功能材料。在高分子加工过程中,优化复合材料界面设计是实现聚合物电磁屏蔽复合材料高性能化与多功能化的关键。近年来,以石墨烯、碳纳米管和二维纳米过渡金属碳/氮化物等新型功能纳米材料的涌现,为聚合物电磁屏蔽复合材料的研究提供了新的机遇和助力。本报告将从聚合物纳米复合材料的界面设计角度出发,着重介绍我们为解决新型纳米材料可控分散、复合材料功能特性与力学性能难以兼顾等问题所做的研究工作,建立了多种基体界面相容性与结构性能调控方法,阐明了界面特性对聚合物电磁功能复合材料结构与性能影响。最后,将展望高性能聚合物电磁屏蔽纳米复合材料的发展前景和潜在应用。

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  张如良

  山东科技大学 教授

  题目:基于贻贝仿生碳纤维表面修饰与界面作用机制

  基于贻贝粘附原理将多巴胺修饰于碳纤维表面,构建结构与厚度均可调控的纳米涂层,并基于热处理协同差异性温度区间同步实现聚多巴胺与聚丙烯腈纤维可控转化及微晶尺度的分布可控。引入并调整催化剂在聚丙烯腈纤维表面的分布,利用CVD生长技术同步实现转变纤维碳化及定向有序生长碳纳米管,制备消除异质结效应的聚丙烯腈原丝碳化生长一体的碳纤维/碳纳米管多尺度增强体,实现碳纤维复合材料界面结构和性能的调控。基于界面物理相容性与化学相容性的提高实现对复合材料界面结构和性能的调控及优化,并揭示复合材料界面的增强机理,为发展新型高性能、多尺度复合材料奠定理论和实践基础。

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  肇研

  北京航空航天大学 教授

  题目:高温成型碳纤维增强树脂基复合材料界面性能研究

  近年来,飞行器结构重量、装备重量、发动机重量等不断降低,因此具有高比强度、良好耐化学稳定性的碳纤维增强树脂基复合材料在航空航天领域中呈现越来越重要的作用。碳纤维/聚醚醚酮(CF/PEEK)复合材料与碳纤维/聚酰亚胺(CF/PI)复合材料因其优异的热稳定性、耐化学性、高比强度、比模量等特性,在航空航天领域中作为结构功能一体化材料受到广泛的关注与研究。作为高温成型复合材料,CF/PEEK与CF/PI的加工温度高达360~400 ℃,树脂基体与碳纤维的浸润与结合受到限制,同时碳纤维与树脂在常规加工成型过程中,界面层无法形成氢键等强相互作用,导致复合材料界面性能较差。针对上述两种复合材料体系,讨论了几种改善高温成型碳纤维增强树脂基复合材料中纤维-基体界面相互作用的实例,为提升复合材料界面性能提供新的思路与方法。

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  报告嘉宾及报告主题持续更新中.......................

  议程安排

  

  注:具体日程安排以会议现场为主

  参会注册及费用

  会议注册

  项目内容

  报名且线上缴费

  现场缴费

  非学生代表(/人)

  ¥2,800

  ¥3,200

  学生(/人)

  ¥1,800

  ¥2,500

  注册费包含:资料费、会议期间餐费等,不包含住宿、交通费。

  缴费方式

  银行转账

  名称:宁波德泰中研信息科技有限公司

  开户银行:中国建设银行股份有限公司宁波住房城市建设支行

  帐号: 33150198343600000107

  支付宝转账

  名称:宁波德泰中研信息科技有限公司

  支付宝账户:info@polydt.com

  现场缴费

  通过刷卡、现金、支付宝及微信缴费

  注:

  1、请务必完整填写注册表信息!请一定在汇款附言上注明“姓名+单位+复合材料界面论坛会务费”!

  2、现场缴费,发票于会后7个工作日内开具并寄出。

  3、需要开具普通增值税发票时,提供单位名称和纳税人识别号即可;需要开具增值税专用发票时,需提供单位名称、纳税人识别号、单位地址、电话、开户行及银行账号全部信息。

  推文转发朋友圈,集赞超过10人立减100元/集赞超过20人立减200元/集赞超过50人立减300元(封顶)。

  论坛地点/展位平面图

  论坛地点:浙江·宁波,宁波东港喜来登酒店(浙江省宁波市鄞州区彩虹北路50号)

  

  展位平面图:

  

  

  学术海报征集

  参会人员如有学术海报需要展示,组委会将免费提供展示机会,海报将会在会议期间全程展示。

  赞助项目

  本次论坛提供展台展示、资料入袋、会刊彩页广告等赞助项目,如需了解详情,请联系下方工作人员。

  会议联系

  韩丹:参会、赞助、酒店预订

  电话:15306612283(微信同号)

  邮箱:Vicky@polydt.com

  陈嘉骏:海报投稿

  电话:18958216070(微信同号)

  邮箱:cjj@polydt.com

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