分析測試百科網訊 2018年4月13日,第十五屆中國南京國際教育裝備暨科教技術展覽會、國際科學儀器及實驗室裝備展覽會(報道:最美4月天 儀器廠商共聚南京科教技術和科學儀器展)的第二天在南京國際展覽中心紫金廳召開了《2018中國南京新材料與新能源技術交流會》。會議邀請了南京航空航天大學航空宇航學院博士劉鵬程、南京農業大學教授博士研究生導師何春霞、南京工程學院副教授碩士研究生導師杭祖圣分別做了精彩報告。
南京國際展覽中心紫金廳報告會場
南京航空航天大學航空宇航學院博士劉鵬程
南京航空航天大學航空宇航學院博士劉鵬程帶來了題為《氧化釩基電極材料的可控設備》的報告。劉鵬程講到,納米結構電極材料可以顯著提高比容量及倍率性能;但納米材料在循環過程中會發生嚴重的自團聚,其電化學性能會不斷惡化;如何同時保留納米材料的優勢,并克服其不足是一項極大而有趣的挑戰!
3D微-納結構是由低維納米材料經有序組裝而成的微米二次結構;它既可保留納米材料的優勢又可克服其不足,此處由于協同效應還會兼具其它優勢;構筑3D微-納結構已在很多電極材料中被證明是一種非常有效、全面地提高電化學性能的方法!
接下來,劉鵬程還講到低維氧化釩可控制備的幾個特點,包括納米材料的神通廣大、形貌演化機理、晶體生長機理、電化學性能、晶體結構分析等,最后得出結論為基于高溫混合水熱法,實現了低維氧化釩納米材料的可控制備,并總結了其反應機制和晶體生長機理的特點。
南京農業大學教授博士研究生導師何春霞
南京農業大學教授博士研究生導師何春霞帶來了題為《碳纖維及其復合材料》的報告。何春霞講到碳纖維是一種含碳量高于90%的無機高分子纖維,其強度比鋼大、密度比鋁小、比不銹鋼耐腐蝕、比耐熱鋼還耐高溫、又能像銅那樣導電,具有許多優異的力學、熱學、化學及電化學性能。含碳量95%左右稱為碳纖維,含碳量99%左右稱為石墨纖維。碳纖維是由有機纖維經過一系列熱處理轉化而成,具有碳材料的固有本性特征,又兼備紡織纖維的柔軟可加工,是新一代增強纖維。
接下來,何春霞又介紹了碳纖維復合材料的特點。碳纖維(或者其織物)與樹脂、金屬、陶瓷等基體復合制成的材料稱為碳纖維復合材料,其中碳纖維/樹脂基復合材料(簡稱:CFRP)比強度(拉伸強度與密度之比)、比模量(彈性模量與密度之比)等綜合性能好,是應用最廣的復合材料。在CFRP中:碳纖維是增強材料,起著承載作用,樹脂基體是把纖維粘結在一起,起粘結劑的作用。
最后,何春霞講到了碳纖維及其復合材料在人類生活中的廣泛應用。在航空航天上的應用,如軍用、民用飛機上,衛星及空間站的結構材料和部件,導彈用結構材料,運載火箭用結構材料等等。在新能源汽車、軌道客車上的應用。在船舶領域中的應用、游艇上的應用。在風機葉片上的應用、在海底油田中的應用、在土木建筑結構上的應用、在壓力容器(氫氣瓶)上的應用、在醫療器械上的應用等等。縱觀這些應用,具有碳纖維概念的產品基本上都是品質、高級、高價值的代表,但仍需要向低成本,更環保、可回收性等方向發展。
南京工程學院副教授碩士研究生導師杭祖圣
南京工程學院副教授碩士研究生導師杭祖圣帶來了題為《三聚氰胺甲醛樹脂微球的應用研究進展》的報告。杭祖圣講到,三聚氰胺甲醛樹脂又稱為蜜胺樹脂,MF樹脂。在傳統領域中應用在木材膠粘劑、涂料上、仿瓷餐具和添加劑上。新應用領域中應用在蜜胺阻燃纖維、蜜胺阻燃泡沫和蜜胺微球上等。
接下來,杭祖圣講到了MF微球的工藝特點。1.通過改變MF微球制備過程中的技術參數,將成球率從原來的30%-50%提高到80%-85%,極大的提高了物料的利用率。2.對于微球沉降分離后含有15%-20%三聚氰胺甲醛樹脂的上層液,將作為反應原料直接循環至聚合過程參與反應,實現了物料全利用。3.在MF微球后處理過程中,加入適量氨水反應,在穩定微球、提高耐存儲性的同時實現了綠色無游離醛。
最后,杭祖圣用詼諧幽默的語言分四方面講解了在MF樹脂中的應用特點。1.公式進行修訂以適用于MF樹脂;2.與甲苯溶出的方法進行比較;3.進一步驗證MF樹脂的固化過程是否適用;4.其他添加劑對實驗結果的影響分析。
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