当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息

深海润滑材料研究获进展

2026/01/08

文章导读
深海高压环境下,碳纤维复合材料极易被海水渗透侵蚀,如何突破这一技术瓶颈?中科院兰州化物所最新研究发现,材料损伤的关键在于界面微结构的劣化。团队创新提出“刚—柔”协同的杂化界面设计,利用聚醚酰亚胺的柔性缓冲与纳米金刚石、MXene的刚性阻隔,构建出高效抗渗、耐磨的强韧界面。实验证明,该材料在模拟千米深海压力下,摩擦系数与磨损率均达全球最低水平,为深海装备的长效防护提供了全新解决方案。
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

碳纤维织物增强聚合物复合材料具有优异的比模量与比强度,在深海应用中展现出巨大潜力。其内部大尺度的连续纤维—树脂界面,在高压下易成为海水渗透与扩散的快速通道,制约了其在深海环境中的进一步应用。

中国科学院兰州化学物理研究所围绕深海环境下聚合物复合材料的损伤机制、组分设计及摩擦学行为开展了系统性研究。近期研究揭示,深海环境对聚合物复合材料的主要损伤形式表现为树脂基体微缺陷的生成与界面层厚度的显著增加。针对深海特异性损伤机理,团队创新性地提出了一种强韧化界面增强策略,采用真空辅助压力渗透技术,在碳纤维织物表面成功构筑了一种“刚—柔”并济的杂化强韧界面结构。该结构以聚醚酰亚胺为柔性相,发挥柔性粘接与应力缓冲作用;以纳米金刚石和二维MXene为刚性相提供物理阻隔与机械互锁点,协同抑制海水渗透扩散、促进应力高效传递。

模拟深海高压环境的原位摩擦磨损测试结果表明,这种有机/无机协同的界面设计,能显著提升复合材料在极端环境下的耐磨损性能。在模拟1000米深海压力下,制备复合材料的摩擦系数与磨损率均为目前文献报道的同类材料最低值,为解决深海运动部件材料损伤防护与应用提供了新思路。

相关研究成果发表在Composites Part A: Applied Science and ManufacturingPolymer Degradation and Stability上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划项目、中国科学院战略性先导科技专项等的支持。

深海润滑材料研究获进展

碳纤维织物表面强韧界面结构设计示意图


版权声明:
文章来源兰州化学物理研究所,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

相关学术资讯
近期会议

2026年智慧教育与数据挖掘国际学术会议(SEDM 2026)(2026-06-27)

2026仪器仪表、先进材料与智能制造国际会议(ICIAMIM 2026)(2026-07-02)

2026年第五届机器学习、云计算与智能挖掘国际会议(2026-07-10)

2026年IEEE第三届先进机器人, 自动化工程与机器学习国际会议(ARAEML 2026)(2026-07-24)

第六届互联网技术与教育信息化国际学术会议 (ITEI 2026)(2026-07-24)

第五届航空航天工程与系统国际研讨会(ISAES 2026)(2026-07-24)

第十届教育、管理与社会科学国际学术会议 (ISEMSS 2026)(2026-07-24)

第六届电气工程与机电一体化技术国际学术会议(ICEEMT 2026)(2026-07-24)

第五届能源与电力系统国际学术会议 (ICEEPS 2026)(2026-07-24)

第九届声学、振动、噪声控制国际研讨会(CAVNC 2026)(2026-08-07)

2026机电一体化、航空航天与智能系统国际会议(ICMAIS 2026)(2026-8-15)

2026建筑学、材料学与可持续发展国际会议(AMSSD 2026)(2026-6-29)

2026年先进制造技术与光学技术国际会议(ICAMTOT 2026)(2026-8-11)

2026年应用心理与行为科学国际会议(ICAPBS 2026)(2026-7-26)

2026嵌入式系统、空气动力学与自动控制国际会议(ICESAAC 2026)(2026-8-4)

2026年化学燃料、航空航天与能源国际会议(ICCFAE 2026)(2026-6-29)

2026生物学、系统生物学与生物医药国际会议(ICBSBB 2026)(2026-6-7)

2026年经济、商务管理与消费行为国际会议 (MECB 2026)(2026-8-18)

2026电力系统、可持续能源与声学国际会议(ICPSSEA 2026)(2026-7-14)

2026电力系统、人工智能与能源国际会议(ICPSAIE 2026)(2026-7-6)

小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
综合推荐区