有关材料科学的论文发表.docx
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1、有关材料科学的论文发表材料学作为战略性领域的基础学科,在国防建设、基础设施、军用民用等领域具有广阔的应用价值。下文是学习啦我为大家搜集整理的有关材料科学的论文发表的内容,欢迎大家浏览参考!有关材料科学的论文发表篇1谈无机化工生产中腐蚀性对材料选择的影响目前,无机化工生产经过中介质对生产设备的腐蚀问题日益突出,严重影响了无机化工产业的正常生产,甚至造成了严重的安全事故,不利于无机化工行业的可持续发展。因而,必须加强对腐蚀性的分析和研究,根据不同的生产工艺,选择不同的防腐材料,以实现企业经济效益的最大化。1无机化工生产经过中发生的腐蚀情况分析目前在无机化工生产经过中,由于介质条件的不同以及使用的溶
2、液大多数为腐蚀性极强的多元混合溶液,在流速、浓度、温度以及压力等不同条件的共同作用下,生产设备极易发生腐蚀问题,并且不同的耐腐蚀材料构成的腐蚀类型也不一样,主要分为均匀腐蚀、石墨化腐蚀以及磨损腐蚀,详细如下:1.1均匀腐蚀均匀腐蚀是电化学腐蚀的基本形态,也是无机化工生产设备最为常见的一种腐蚀形态。均匀腐蚀主要是完全暴露在介质的外表并进行均匀腐蚀,导致金属均匀变薄,重量逐步变轻,直至最后出现毁坏性构造。1.2石墨化腐蚀石墨化腐蚀主要发生在铸铁生产经过中,石墨以网状形态存在于铁素体内,在盐水、矿物质水、稀释酸性水以及酸性溶液等介质中,铁素体发生选择性腐蚀。石墨化腐蚀会增加整个设备的重量,遭到外界自
3、然环境的作用下外部铁锈发生脱落现象,对设备产生构造性毁坏。1.3磨损腐蚀磨损腐蚀的发生主要是由于金属外表和腐蚀流体之间的相对运动,加速金属的毁坏,其是腐蚀、磨损、化学作用以及机械作用共同或交替进行的结果。磨损腐蚀会使整个构造外表产生细小的裂缝和孔洞,相较于单一的腐蚀经过此种腐蚀程度更为剧烈。2不同类型的材料在无机化工生产中的使用上述几种腐蚀形式在无机化工生产经过中经常发生,并且对生产产生了极大的影响,因而,化工行业有必要针对现存的腐蚀问题,加快钛材料、不锈钢材料、非金属材料以及各种防腐技术的引用和研发。2.1钛材料在无机化工生产中的应用钛是轻金属并且容易和氧、氢、氮、碳等元素发生反响构成稳定的
4、化合物,具有质轻、高强度等优势,已在国外化工生产中得到了广泛的应用。钛的平衡电位E=-1.63v(SCE)表明钛的化学性质很活泼,但钛具有较强的自钝能力并且稳定性较高,在遭到机械损伤后具有快速的自修复能力,尤其是在含有强烈毁坏钝化膜的CI-溶液中也表现出较好的抗点蚀能力。因而,钛材料具有的优良性能使之在无机化工生产设备中得到了广泛的使用,与以往使用碳钢制作的冷凝器设备相比,钛材设备使用的寿命可长达10年以上,具有显著的优势。此外,阀门是无机化工生产的重要的装置,主要有截止阀、闸阀、浆液阀、球阀以及旋塞等,使用的材质有不锈钢、钛以及铸铁。根据实际的使用情况分析数据显示,胶膜阀和铸铁阀的使用寿命通
5、常只要3个月,铸铁阀门中的铸铁材质耐腐蚀性较低并且铸铁的重量较大,使化工生产设备经常发生泄漏问题,不利于无机化工的稳定、有序生产。而钛材质的阀门表现出了较强的内腐蚀性和防冲刷性能,使用寿命可达20年,提供了化工生产的稳定性。近年来,钛材料已应用在无机化工生产的技术改造及新装置的制造中,例如无机化工生产使用的塔内冷却管、热换器管或板、泵叶以及仪表等设备的重要部件。从目前钛材料在化工生产设备中的应用情况来看,已相对成熟,由钛材料制成的静止设备或是传动设备在腐蚀介质或是腐蚀、冲刷兼有的介质中都表现出了较长的使用寿命,为化工生产企业带来了较高的经济效益和社会效益。2.2不锈钢材料在无机化工生产中的应用
6、2.2.1奥氏体不锈钢不锈钢材料在无机化工生产中的使用主要以奥氏体不锈钢和奥氏体-铁素体双相不锈钢为主,其中奥氏体不锈钢又以含有钼的00MO5不锈钢、高镍钼904L不锈钢以及316L不锈钢为主,00MO5不锈钢具有优良的抗孔蚀和缝隙腐蚀能力,主要用于塔设备冷却管的制作,可以以用于接触海水介质的冷却小管,但由于其标准不一致,限制了此种不锈钢材料的使用和推广;904L不锈钢的铬镍及MO含量很高,具有比00MO5还高的耐全面腐蚀性,同时还具有抗点蚀能力及冷热加工性能;316L不锈钢主要在设备、管道以及仪表等上面使用。2.2.2双相不锈钢双相不锈钢主要以3RE60和CD4MCU铸造不锈钢为主。我国将此
7、种材料应用在蒸发、吸收等设备的重要部位,双相不锈钢具有较好的抗晶间腐蚀的能力,其耐氯化物应力腐蚀性能只要在低应力下才会凸显优越性。2.3非金属材料在无机化工生产中的应用2.3.1工程塑料耐蚀塑料主要分为热塑性与热固性两类,其中热塑性塑料包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、氯化聚醚、聚苯硫醚等,这些热塑性塑料具有优良的耐腐蚀性能;热固性的树脂包括树脂有环氧、酚醛、聚酯、呋喃四大类,由于这些材料的刚度与强度较差,在用于化工设备的制造时需通过纤维来加强其刚度和强度。耐蚀塑料主要用于管道、通用设备、槽罐、热换器、泵、阀等化工设备的制造中。2.3.2玻璃钢玻璃钢是一种纤维加强高分子材料,经合成树脂为粘合剂并以
8、玻璃纤维为加强材料的新型复合构造材料,具有高强、轻质、耐蚀以及优良的耐热性能。耐蚀玻璃钢制品主要有储罐、槽车、耐蚀风机以及管道等,另外玻璃钢还能够替代钢构造制作设备平台、梯子、电缆桥架等,固然一次性的投入成本较大,但能够有效节约采用钢构造带来的周期性防腐费用。需要注意的是选用玻璃钢时要对粘合剂品种及其配制进行分析,以保障玻璃钢的耐腐蚀性能。3结束语通过本文上述内容的分析,我们能够看出腐蚀问题是无机化工生产经过中需要重点解决的问题。在科学技术不断进步的今天,化工行业应加快防腐材料和技术的研发和使用,提高化工生产设备的防腐蚀性能,有效保障化工生产的安全、稳定,促进化工行业的健康发展。有关材料科学的
9、论文发表篇2试谈VARTM制备麻纤维加强环氧树脂复合材料麻纤维是一种天然植物纤维,具有价格低廉、可生物降解、优良的力学性能等优点.相比于合成纤维,天然麻纤维具有更好的吸能效果,能制造出高性能的复合材料,可广泛地应用于汽车制造工业1-2.麻纤维种类较多,常见的麻纤维有苎麻3、黄麻、亚麻等.黄麻是最廉价的天然纤维之一,黄麻纤维纤维素质量分数约为57%60%,单纤细度为1518m,单纤长度为1.55mm,由于单纤维短且长度参差不齐,故无法单纤维纺纱.黄麻纤维具有不规则的多边形混合截面,吸湿性和透湿性较苎麻要高2%4.5%.其生物分解性好,初始弹性模量高,不起球,抗菌能力优异,生产成本低,因而具有很好
10、的市场应用前景.湖南大学学报(自然科学版)2021年第12期李伟等:VARTM制备麻纤维加强环氧树脂复合材料研究麻纤维由纤维素、半纤维素、木质素、果胶和脂肪蜡质组成,不同麻纤维组成有差异.麻纤维的主要成分为纤维素,纤维素分子构造中含有大量的羟基,故麻纤维外表极性较大,表现出强的亲水性,容易从空气中吸收水份,导致麻纤维与基体材料的界面结合不佳.而且天然麻纤维的大分子结晶度和取向度高,纤维外外表粗硬、无卷曲且勾结强度低.所以将麻纤维作为树脂基复合材料的加强材料时,一般需要对麻纤维进行外表改性处理1,3-5.目前麻纤维的外表改性处理主要有热处理、碱液处理6、硅烷偶联剂处理7、异氰酸酯处理8、等离子体
11、处理9等方式.通过外表改性可提高麻纤维的界面性能,改善纤维与基体树脂的润湿性,使复合材料力学性能显著提升10.将改性麻纤维用于树脂基复合材料的加强材料时能够获得综合性能优良的树脂基复合材料11.环氧树脂是制造树脂基复合材料的一种常用的基体树脂,最常见的复合材料是玻璃纤维加强环氧树脂基复合材料(玻璃钢).固然环氧树脂在树脂基复合材料中的使用成史已经比拟悠久,但是对环氧树脂基复合材料的研究仍然是当今的热门12.作为一种基体树脂,环氧树脂具有种类繁多、容易知足设计需求的优点,但也存在不导电、性脆等缺点,在制备环氧树脂基复合材料时,有时也需要对树脂进行改性,进而获得其优异的性能13.真空辅助树脂传递模
12、塑(VARTM)成型工艺是先进复合材料制造技术的主要发展方向之一,现已广泛应用于船舰、航空、航天、汽车等领域.VARTM工艺是先将加强材料放置于模腔中,然后合模、抽真空排除模腔中的气体,再在一定的温度和压力下将液态树脂注入模腔内,使之与加强纤维充分润湿,在一定温度下固化、后固化,最后经脱模得到复合材料制品.本文以环氧树脂为基体,可生物降解的黄麻纤维作为加强材料,通过改变传统的工艺道路,增加对黄麻纤维布进行热压工艺处理,该工艺不仅能够提高复合材料中麻纤维的体积分数,而且对改善复合材料的力学性能有明显的效果,采用VARTM工艺制备麻纤维加强环氧树脂复合材料并进行了系统研究.1实验经过1.1黄麻纤维
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