耐高温高分子及复合材料四川省重点实验室启动
高分子材料专业人才培养概况

共39人
十年来开展的工作及取得的成绩
• 教育部研究课题
• • • • 高分子材料与工程专业发展战略研究报告 高分子材料与工程专业指导性规范 高分子材料与工程专业评估标准 工程认证
• 教育部质量工程与教育教学改革
• • • • • • 高分子物理课程培训 高分子流变学课程研讨 国家精品课程教师培训(材料科学与工程、高物、高化) 推荐国家精品课程 组织各种类型的教育教学研讨 协助组织高分子学术论文报告会教育分会场的教学研讨
张长春
张超灿
宁荣昌
共13人
重点院校
2006—2010届高分子材料与工程专业 教学指导分委员会
• 主任: • 副主任: 励杭泉 张清杰 杨伟才 • 委员: 王晓工 肖 军 宁荣昌 刘正平 孙广平 李青山 赵树高 赵建青 夏海平 刘长生 顾宜
麦堪成 申长雨 朱美芳 许春华 付 旭 郑植艺 张其锦 郑 强 赵长生 黄玉东 李 扬 柳明珠 林嘉平 刘晓娅 张海良 阎卫东 肖加余, 张超灿 郭文莉 顾继有 张佐光 王成国 印 杰 徐伟箭 彭少贤
料等高分子类专业
• 层次----本科生、硕士研究生、博士研究生
拓宽专业
1990----2000年
• • 材料科学与工程学科已发展成为一门独立的完整学科 材料成为国民经济发展的三大支柱之一,随着高新技术的发展,各类材 料的相互交叉、渗透和复合 • 我国经济体制从计划经济向市场经济转轨
•
1995年,国家教委提出《面向21世纪高等工程教育教学内容与课程体系 改革计划》,
☞ 专业布点
1
8 1 1 3 7 1 1 2 1 3 9 5 7 11 7 6 5 1 10 12 16
6 4
5
7 2
应用化学专业

材料科学与工程学院简介西南科技大学材料科学与工程学院以建筑材料为特色,开展无机非金属材料、高分子及复合材料、金属材料、功能材料、材料物理、化学、化学工程与技术等方面的教学和科研工作,是四川省材料学科本科人才培养基地。
学院现有材料科学与工程(下设无机非金属材料、高分子及复合材料和金属材料三个专业方向)、材料物理和应用化学三个重点批次招生本科专业及功能材料本科专业,均具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。
材料科学与工程专业为国家特色专业建设点,无机非金属材料工程和应用化学为四川省特色专业,材料科学与工程和材料物理专业为学校首批品牌专业。
学院拥有材料科学与工程博士点授权学科建设点,材料科学与工程(一级学科)、化学(一级学科)、化学工程与技术(一级学科)、材料学、材料加工工程、材料物理与化学、功能材料、纳米材料与技术、应用化学、分析化学、无机化学、有机化学、高分子化学与物理、化学工程、生物化工等15个硕士学位授权点,材料工程、化学工程2个工程硕士授权领域。
材料学、材料物理与化学为四川省重点学科,应用化学为校级重点学科。
学院拥有国家绝缘材料工程技术研究中心(与四川东材科技集团股份有限公司联合)、四川省非金属复合与功能材料重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地(2011年设立为“四川省新增博士后创新实践基地”)、生物质材料教育部工程研究中心、四川省材料科学与工程实验教学示范中心、西南科技大学化学与工程实验教学示范中心,具有稳定的实践、实习基地39个,研究所(中心)6个,联合实验室7个。
学院现有专任教师137人,其中教授38人,副教授36人,教授、副教授占专任教师总数的54%,博士生导师3人,国家教育部教学指导委员会委员2人,享受政府特殊津贴专家4人,教育部“新世纪优秀人才”1人,四川省有突出贡献的优秀专家3人,四川省学术和技术带头人3人、四川省学术和技术带头人后备人选9人,四川省杰出青年学科带头人3人,四川省高等学校教学名师1人。
高分子界诺贝尔获奖者及国内院士介绍课件

主要成就:在聚合物太阳能电池、聚合物发光器件和聚 合物电致变色器件等方面做出了杰出贡献。
主要成就:在导电高分子材料、纳米材料和能源材料等 方面做出了重要贡献。
03 中国高分子研究机构介绍
国家重点实验室
中国科学院化学研究所
该实验室在高分子化学、高分子物理、高分子材料等领域有着深厚的研究基础, 取得了一系列重要的研究成果。
04 中国高分子研究进展与成果
高分子合成与制备
01
02
03
高分子合成新方法
研究和发展新的高分子合 成方法,提高合成效率和 可控性,降低成本。
高分子纳米材料
探索高分子纳米材料的合 成与制备技术,实现纳米 尺度上的精确调控。
高分子复合材料
研究高分子复合材料的制 备技术,提高材料的综合 性能和功能。
高分子材料性能与表征
中国科学技术大学高分子科学与工程系
该系在高分子合成、高分子物理、高分子材料等方面有着丰富的科研经验,培养 了大批优秀的高分子科学家。
教育部重点实验室
浙江大学高分子科学与工程实验室
该实验室在高分子合成、高分子物理、高分子材料等方面有着突出的研究成果,为我国高分子科学的发展做出了 重要贡献。
复旦大学高分子科学系
1974年获奖者
英国科学家Harry
Kroto、
Richard Smalley和Robert Curl
,他们发现了碳60和其他富勒烯
,为高分子材料科学带来了新的
研究方向。
诺贝尔物理学奖获得者
1977年获奖者
美国科学家Pierre-Gilles de Gennes,他研究了高分子链的统计理论,解释了 高分子溶液和聚合物的行为。
院士姓名:王佛松
《四川省重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》出台

《四川省重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》出台佚名【期刊名称】《四川冶金》【年(卷),期】2018(040)006【总页数】6页(P1-6)【正文语种】中文近日,本刊从四川省经济和信息化厅获悉,为贯彻落实《中国制造2025四川行动计划》,不断提高全省新材料创新水平,加快市场推广应用,按照《四川省财政厅四川省经济和信息化委员会中国保险监督管理委员会四川监管局关于深入开展四川省首台套首批次首版次保险补偿机制试点工作的通知》(川财建〔2018〕147号)要求,根据全省新材料产业发展现状和趋势,省经济和信息化厅组织专家制定了《四川省重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》,并印发到全省各市(州)经济和信息化委以及有关保险公司(川经信冶建函〔2018〕221号),要求认真组织实施。
四川省重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)编号产品名称单位主要技术指标备注1 先进钢铁材料1.1 燃汽轮机锻造叶片用高温合金吨高温瞬时拉伸性能:850℃,抗拉强度Rm≥640Mpa,断后伸长率A≥6%,断面收缩率Z≥9%;高温持久强度:850℃,应力265Mpa,t≥50h。
1.2 高性能金属紧固件吨抗拉强度 1300MPa:室温:抗拉强度Rm≥1275MPa,Rp0.2≥1035MPa,断后伸长率A≥12%,断面收缩率Z≥15%;2.650℃:抗拉强度Rm≥1000MPa,Rp0.2≥862MPa,断后伸长率A≥12%,断面收缩率Z≥15%时,t=650℃,=690MPa,τ≥23h,≥4%,τ≥τ,室温硬度≥331GB。
抗拉强度1300MPa:室温:抗拉强度Rm=1515~1725MPa,Rp0.2=1380MPa,断后伸长率 A=8%,断面收缩率Z=15%,室温硬度≥363GB。
1.3 50Cr21Mn9Ni4Nb2WN合金钢吨抗拉强度Rm≥950Mpa;屈服强度Rp0.2≥580Mpa;断后伸长率A≥12%;断面收缩率Z≥15%;硬度≥28HRC。
耐高温聚酰亚胺树脂及其复合材料的研究进展_杨士勇

·综述·耐高温聚酰亚胺树脂及其复合材料的研究进展杨士勇 高生强 胡爱军 李家泽( 中国科学院化学研究所工程塑料国家重点实验室 北京 100080 )许英利( 航天材料及工艺研究所 北京 100076 )文 摘 综述了耐高温聚酰亚胺基体树脂及其碳纤维复合材料的研究进展,基体树脂包括耐316℃的PMR型热固性聚酰亚胺如PMR—15、KH—304等,和耐371℃聚酰亚胺基体树脂如PMR—Ⅱ—50、AFR—700B、V—CAP—50、V—C AP—75、KH—305等。
介绍了它们的化学合成、结构、物化性能以及结构与性能之间的关系,并对耐高温树脂基复合材料在航天、航空及空间技术领域中的应用情况做了简单的介绍。
关键词 聚酰亚胺,耐高温复合材料,碳纤维Progress in High Temperature Polyimide Matrix Resins andCarbon Fiber Reinforced CompositesYang Shiyong Gao Shengqiang Hu Aijun Li Jiaze ( The State Key Laboratory of Engineering Plastics,Institute of Chemistry,Chinese Academy of Sciences Beijing 100080 )Xu Yingli( Aerospace Research Institute of Materials and Processin g Technology Beijing 100076 )A bstract Advanced high temperature polyimide matrix resins and its carbon fiber reinforced composites were re-viewed.The matrix resins include PMR polyimides for service temperature of316℃such as P MR-15,KH-304,and PMR polyimides for371℃applications such as PMR-Ⅱ-50,AFR-700B,V-C AP-50,V-CAP-75,KH-305, etc.The chemical synthesis,structures,physical-chemical properties of the matrix and c omposites were discussed.Their applications in aer ospace industr y was also presented.Key words Polyimide,High temperature composites,Carbon fibers1 前言热固性PMR型聚酰亚胺基碳纤维增强复合材料由于其优异的耐热氧化稳定性能、高温下突出的力学性能、耐辐射性能以及很好的化学物理稳定性等,近年来在航天、航空及空间技术等领域得到了广泛的应用。
原位复合技术和原位复合材料讲义-2011

反应烧结Si3N4
基本反应: 3Si (s) + 2N2 (g) → Si3N4 (s)
将Si或者Si与Si3N4的混合物成型 后在1200℃左右通过氮化处理而
原位复合技术和原位复合材料
武汉理工大学 材料复合新技术国家重点实验室
主要内容
1
概述
2
原位复合技术介绍 原位复合材料实例
3
一、概述:
1.1复合材料:
由两种或两种以上异质、异型、异性的材料
分类:
按性能高低可分为:常用复合材料和先进复合材料。 常用复合材料: 一般指由玻璃纤维和高分子树脂构成 的复合材料,常称为玻璃钢。 先进复合材料: 以碳、芳纶、陶瓷等纤维或晶须为增强 体、以耐高温的高聚物、金属、陶瓷和 碳素为基体构成的复合材料。
主要优点: a.工艺过程温度低,表面洁净,尺寸细小(纳米级),分散均匀 b. 致密化温度低
3.2制备陶瓷基复合材料的原粒复合技术
1.原位热压技术
根据设计的原位反应,将反应物混合或与 某基体混合后热压而成。
主要优点:
a.省去第二相或增强相预合成的步骤 b.可获得颗粒细小,分布均匀的增强相 c.原位合成晶板或晶须 d.改善两相界面的结合状况
反应合成陶瓷相
反应过程产生 金属液相
td tp
P
P
TiB2/金属叠层材料
P
Ti + xB TiBx Sands
Die
Igniter
Metal
Schematic Representation for Layered Materials
羟基磷灰石复合材料研究进展_黄斌
专论与评述羟基磷灰石复合材料研究进展黄 斌 程德军 郭明秀(四川理工学院材料与化学工程系,四川自贡,643000)摘 要 对羟基磷灰石与金属、天然生物材料、高分子材料的研究应用与进展进行了总结,并对羟基磷灰石复合材料的发展趋势进行了探讨。
关键词:羟基磷灰石复合材料天然生物材料高分子材料 羟基磷灰石(hydro xyapatite,HA)是骨无机相的主要成份,因其良好的生物相容性、无毒、无刺激性以及良好的机械性能和化学性质稳定等特点而被广泛用作植骨材料。
但纯粹的羟基磷灰石在应用中存在脆性大、材料的抗弯强度低、在生理环境中的抗疲劳与抗破坏强度不高等缺陷。
将羟基磷灰石与其它物质组合制成复合材料,不仅兼具组分材料的性质,而且可以得到组分材料不具备的新的特性。
因此羟基磷灰石复合材料的研究成为热点,特别是生物复合材料成为开发和研究中最为活跃的领域,本文就近十几年来国内外学者应用较为广泛的羟基磷灰石复合材料的研究进展介绍如下。
1HA与金属的复合医用金属材料具有高的机械强度和抗疲劳性能,是临床应用最广泛的承力植入材料,由于其较差的生物活性限制了它的近一步应用。
而羟基磷灰石具有优异的生物活性,因此,HA/金属复合材料应运而生。
HA2Ag复合材料是研究较早的一种金属复合材料,Ag颗粒弥补了HA脆性大的不足,提高了其韧性,并且Ag颗粒增强体有抗菌效果[1]。
由于钛和钛合金的质量轻,弹性模量与骨相近,具有良好的耐腐蚀性,Ti/HA系复合材料成为研究的热门生物材料。
但由于Ti与HA之间热膨胀系数的差异,Ti/HA纤维复合材料基体中存在大量裂纹。
文献[2]采用热压烧结的方法制备出Ti/HA系复合材料,结果发现经1200℃烧结后,Ti和HA之间发生了剧烈的化学反应。
原始羟基磷灰石含量为50%(vol)的复合材料具有最高的抗弯强度和断裂韧性,分别为25012M Pa和312M Pa・m1/2。
虽然复合材料中HA已经全部发生反应,但该系列复合材料仍具有很好的生物活性。
西北工业大学重点实验室一览表
信息获取与处理陕西省重点实验室
电子信息学院
何明一
18
凝聚态结构与性质陕西省重点实验室
理学院
陈长乐
19
光信息技术陕西省重点实验室
理学院
赵建林
20
嵌入式系统技术陕西省重点实验室
计算机学院
周兴社
21
微/纳米系统陕西省重点实验室
机电学院
苑伟政
22
高分子科学与技术陕西省重点实验室
理学院
范晓东
23
飞行控制与仿真技术陕西省重点实验室
自动化学院
章卫国
24
微特电机及驱动技术陕西省重点实验室
自动化学院
刘卫国
25
陕西省微小卫星工程实验室
航天学院
周军
26
航空火力与指挥控制系统航空科技重点实验室
电子信息学院、自动化学院
高晓光
27
航空微电子中心航空科技重点实验室
计算机学院
高德远
28
航空气动力数值模拟航空科技重点实验室
航空学院
叶正寅
29
无人机先进气动布局与控制航空科技重点实验室
国防研究院
周洲
6
超高温结构复合材料国家级重点实验室
材料学院
成来飞
7
航天飞行动力学技术国家级重点实验室
航天学院
袁建平
省
部
级
省
部
级
8
现代设计与集成制造技术教育部重点实验室
机电学院
张定华
9
空间应用物理与化学教育部重点实验室
理学院
赵建林
10
空天信息感知与光电控制教育部重点实验室
电子信息学院
高晓光
与高分子有关的国内外重要期刊
1、期刊名称:polymer degradation and stability;聚合物降解与稳定化2、出版机构:ELSEVIER-sciencedirect3、刊发周期:月刊4、每期刊发论文数:20-25篇5、期刊检索:SCI,影响因子2.0736、推荐理由:该期刊历史久远,为老牌的聚合物材料类期刊,主要涉及聚合物材料的降解和稳定性问题,如降解反应与控制,包括聚合物的热降解、光降解、生物降解、环境降解等。
还包括各类阻燃材料的设计研究与应用,特种聚合物的合成与应用,聚合物在各类条件下的老化和分解研究,聚合物对环境的影响等。
该期刊发刊速度快,如果顺利,基本上一个月内就可得到回改通知,提交回改后2个星期内即可从网上检索下载。
该期刊很受国内外从事聚合物降解与老化研究的科研人员喜爱,因此大量优秀论文得以在该期刊上发表。
7、给出推荐星级:5星vagrantyang2009-02-13 22:261、期刊名称:Progress in polymer science;聚合物科学进展2、出版机构:ELSEVIER-sciencedirect3、刊发周期:月刊4、每期刊发论文数:8篇以内5、期刊检索:SCI,影响因子12.8696、推荐理由:从影响因子看,就知道它的分量了吧。
本刊专门接受综述文章,一般是主编约稿,论文的作者均是某领域的绝对牛人,我所知道的有复旦大学的江明院士发表过关于自组装的文章。
论述的内容基本上包括高分子相关的所有领域,可以作为了解某一领域研究进展的经典文献。
话不多说,是高分子学科的地球人应该都知道它。
7、给出推荐星级:5星,超5星都不为过吧。
llwang2009-02-17 15:361、期刊名称:高分子学报Acta Polymerica Sinica2、出版机构:中国化学会;中国科学院化学研究所3、刊发周期:月刊4、每期刊发论文数:18篇以内5、期刊检索:SCI,影响因子0.541 ;CA;6、推荐理由:从影响因子看,不是很高,但它是中国化学会、中国科学院化学研究所主办,中国科学院主管,主要刊登高分子化学、高分子合成、高分子物理、高分子物理化学、高分子应用和高分子材料科学等领域中,基础研究和应用基础研究的论文、研究简报、快报和重要专论文章。
高分子材料和复合材料
塑料按受热的情况可分为: ①热塑型:
线型高分子,可反复加工,多次使用。 如聚乙烯 、聚氯乙烯 ②热固型: 体型高分子,成型后不再会熔化。 如酚醛树脂、尿醛树脂等
塑料制品的修补与黏结
1.取一些聚乙烯塑料薄膜,尝试用热黏结 法把它们黏结起来。通过实验探究黏结的最佳温 度和操作方法。
2.取几小片有机玻璃,用注射器吸取氯仿 作黏结剂(adhesive),制作有机玻璃小饰品。
丙烯腈:CH2=CH-CN
苯乙烯:
1,3-丁二烯:CH2=CH-CH=CH2
ABS塑料既保留了聚苯乙烯坚 硬、透明、良好的加工性能和绝 缘性等优点,又兼具聚丙烯腈高 强度、耐热等特性,且具有聚丁 二烯较好的弹性和耐冲击性,从 而克服了聚苯乙烯性脆和不耐高 温的缺点,是一种融合了三者优 越性能的合成材料。
第三单元 高分子材料和复合材料
一、学习目标 5.理解橡胶材料的发展过程以及人们对有机高分
子材料的改造与优化。 6.了解功能高分子材料的分类,列举功能高分子
材料在生产生活各个层面、高新技术领域中的应用。 7.认识复合材料的结构,说出常见的复合材料及
其应用。 8.体验化学科学的进步与材料科学发展的联系,
酚醛树脂
有
聚
机
丙
玻
烯
璃
聚丙烯(PP)
聚苯乙烯(PS)
有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲 酯PMMA)
尿醛塑料(电玉)
聚四氟乙烯(PTFE)
ABS塑料
一、塑料
阅读课本101面中间两段,了解下列问题
1、 塑料的主要成分是什么?(掌握) 合成树脂
2 、生产塑料的合成树脂有哪些?(了解) 聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚醛树脂等 3 、塑料有什么优点?(了解) 密度小、强度高、化学性质稳定、耐磨擦等
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[ ]S O Y,L ESM,K M DY,e a.Kn t uyo i ii 8 E E I t 1 iecs d fmd’ i t
ztnoapl ( s r mi ai) b T R m nset soy a o f oy et c cd yF 。a a pc ocp i ea r
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20 0 7: 1 4—1 2 1 2.
sprod cn l t ds eet n o co ae [ ] u ecnut ge c oe :dt i fmi w vs J . i er co r
T i o i i ,1 8 hnS l Fl d ms 9 9, 1 0: 1 5— 1 2. 8 8 9
cm ois [ ] C m o c T cn l 0 3 3 67 o ps e J . o ps Si eh o,20 ,6 :13 t
—
4 热性 能数 据 表 明 ,C 的加 人 ,对 P/ G 抗 ) G IC
1 46. 6
静 电复合 薄 膜 的 的影 响 不大 ,热 膨 胀 系数 ( T C E)
面 电阻率 的 数 量 级 为 l ~1 n,达 到 抗 静 电 要 求 0 O
的最佳 范 围。
[ ]辜信实.印制 电路用覆铜箔层压板 [ .北京 :化学 工 6 M]
业 出版 社 ,20 :3 9 02 8 .
3 P/ G抗静 电复 合 薄膜 的力 学 性 能 优 良,与 ) IC 纯 膜 相 比拉 伸 强 度 有 所 下 降 ,弹 性 模 量 先 下 降 后
-
12・ 2
塑
料Leabharlann 工业 21 0 2正
过 热亚胺 化处 理后 ,亚胺 化 完 全 ,C G对 其 亚 胺 化 没
有影 响 。
[ ]张雯 ,张露 ,李家利 ,等. 国外聚酰 亚胺薄 膜概 况及其 4 应用进展 [ ] J .绝缘材料 ,20 2 :2 —2 . 0 1( ) 1 3 [ ] P R ,L E E J WO 5 A K S J E ,K N S H.I lec u ae nu neo sr c f f f
5 77 —5 . 81
ie :snhs ,t nfr a os n t c r M] oa d s ytei r s m tn ,a ds ut e[ .B c s a o i r u
Rao tn: CRC e s, 1 93, 45: l1 —1 Pr s 9 6 25.
[0 1 ]王文广 ,田雁晨.塑料 配方设 计 [ .北 京 :化学 工 M]
te t n f oymi e f m n a h s n e h n e n e w e ra me to l i d l o d e i n a c me t t e n p i o b
2 在 P 基体 中加入 C ) I G可 以有效 地 降 低材 料 的 表 面 电阻率 ,并且 表 面电阻 率 随着 C G用 量 的增 加 而
降 低 。当 C G的用量 为 l 3 h 时 ,复合 材料 的表 5— 0p r
pli d n e lfms [ ] B l K ra hm Sc o mi ad m t l y e a i J . u oe C e o , l n
20 ,2 ( ) 8 0 7 8 2 :18—12 9.
( 文于 2 1 本 0 1—1 0—1 到 ) 9收
me o [ ] uf ot eh o,19 ,12 1 2 8 t d J .S rC a T cnl 9 9 2 :2 4— 1 . h
耐高温高分子及复合材料 四川省重点 实验室启 动
四川广元市飞亚新材料有限公 司、电子科技大学联合申报 的耐高温高分子及复合材料 四川省重点实验室 1 3
业 出版 社 ,2 0 :10~32 04 8 0.
[ ]I M T 2 WA O O M,K B T U O A T,S K N E IE M.Eetcl rpr lc a poe- i r
t s o oy mi e l n mu rbo g t f mss n wih d b t e n i f p li d a g i’ ld eti a d c e e w e e ’ l
显著降低,分解温度 ( T )显著升高。材料热性能
得 到 广泛提 高 。
参 考 文 献
[ ]B SO O 1 E S N V M,Z B O .Pla i aisadpl m U K V V A o mc cd n o i — y y
[ ] arm l ue,20 ,2 5 :l9—15 J .M co o cls 0 5 1( ) 4 e 5. [ ]许晶玮 ,庞浩 ,胡美 ,等.高分子/ 9 石墨复合材料 的制备 与导 电性 能 的研 究 进 展 [ ] J .化 学 通 报 ,20 ( ) 07 8 :
i g o o 。 ln rmi re e to i d vc s c a a t r a in o n n n n p a a c o lc rn c e ie : h r c e z t f i o
v c u rig e e t b e ‘ i。 at ’ b c 。t ig a u m dy f c y a n w f Pp s n f s l e a kec n h
前通 过 四川 省科 技厅 组织 的专家评 审 。该实 验室 的建设 将促进 耐 高温高分 子 和复合 材料领 域重 大技术 装备 和产
业关键技术突破,打破发达国家的技术壁垒,缓解能源资源环境的约束 ,提升产业核心竞争力 。
上升。
[ ]O N I SZ A K C 7 U AE ,P R .WIEE K,e a.Eetcl r — S t 1 l r a po ci p
e t s o s ge r e f i l i n wal ab n n n tb r if r e p l i d l c r o a ou e en o c d oymi e