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如何让千万根碳纳米管组成的宏观体纤维在力学强度、公示公司模量、公示公司韧性、延展性和热导率等指标上赶超碳纤维和Kevlar等标杆型聚合物合成纤维,充分释放其中单根组分的性能潜力,被认为是碳纳米管宏观体纤维实现广泛应用的关键前提。纤维力学性能的大幅增强更可能主要得益于以下因素:连续①更多的碳纳米管管束被拉直,从而大幅增加了纤维中的有效荷载组元比例。
为了探究基于超强酸的纤维强化原理,区域他们使用原位拉曼光谱系统表征纤维受拉伸时碳纳米管组元的应变分布情况。②单根碳纳米管中更长部分加入荷载管束,开展从而延缓了管间滑移的开启。该工作还得到了北京工业大学周文斌教授、业务以色列理工学院R.Khalfin、Y. Cohen教授等在实验方面的支持。
中科院物理研究所的解思深院士、售电英国剑桥大学工程系AdamBoies教授、MichaelDeVolder教授和材料冶金系JamesElliott教授是该工作的通讯作者。这让双拉强化碳纳米管纤维在力学性能上全面超过以韧性著称的Kevlar纤维,蒙东名单赶超以强度著称的T800SC等标杆碳纤维和SK60Dyneema纤维,蒙东名单并在其断裂能和热导率等劣势上实现远超。
公示公司该研究成果得到了国家重点研发计划项目(2018YFA0208402,2020YFA0714700)和英国EPSRC项目ANAMInitiativeEP/M015211/1等的资助。
(b)双拉强化后的性能提升来源于荷载组元比例的显著提升,连续以及滑移开启的显著延迟。这意味着,区域喧嚣了近两年的智能电视各种概念回归到真正的技术竞争。
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