材料科學(xué)目前在高新產(chǎn)業(yè)中的基礎(chǔ)和先導(dǎo)作用日益顯現(xiàn),而復(fù)合化作為材料發(fā)展的必然趨勢也引起了業(yè)界的極大關(guān)注。長期從事復(fù)合材料
研究的上海交通大學(xué)吳人潔教授指出,復(fù)合材料發(fā)展至今,已在航空航天、交通運輸、建筑、電子電氣等領(lǐng)域中起到重要作用,但是價格偏高和可靠性相對不足阻礙了它的發(fā)展,加強科技攻關(guān)已刻不容緩。
吳人潔介紹,眼下我國復(fù)合材料的應(yīng)用總量達450萬噸,產(chǎn)量很小,即使是在航空航天等主要領(lǐng)域的用量也不大。今后復(fù)合材料的發(fā)展關(guān)鍵在于降低成本、提高可靠性、發(fā)展新型復(fù)合材料,以及改善與環(huán)境的協(xié)調(diào)性四個方面。
吳人潔預(yù)測,復(fù)合材料應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施的前景廣闊。相對于鋼鐵等傳統(tǒng)材料,復(fù)合材料應(yīng)用于基礎(chǔ)建設(shè)的優(yōu)越性在于投資少,可以提供特殊的功能,增韌防裂、耐磨、耐腐蝕、易維修,同時因材質(zhì)輕施工方便。
如28米的高塔用鋼鐵材料需要4人幾天才能完成,而采用復(fù)合材料只需3個人幾小時就可完工。此外,應(yīng)用范圍和原材料的選擇范圍廣,有利于環(huán)保。
復(fù)合材料應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施如高速公路、橋梁大壩、港口、大型建筑、機場等,可使建筑行業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計、功能、成本、壽命和修復(fù)等發(fā)生革命性變化,受到了國內(nèi)外業(yè)界的高度重視,我國快速推進的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場容量巨大,復(fù)合材料應(yīng)該在這方面有所作為。
吳人潔認(rèn)為,納米、智能、仿生等新型復(fù)合材料在21世紀(jì)將得以快速發(fā)展,但還有許多基礎(chǔ)問題需要深入研究。納米復(fù)合材料不僅保持了納米粒子的原有性能,還可以產(chǎn)生特殊的協(xié)同作用,在結(jié)構(gòu)和功能方面具有一定的獨特性。由于該種材料是納米粒子分散在其他材料中,因此關(guān)鍵是如何使其均勻地分散在基體中,而在復(fù)合過程中不使納米粒子或晶體團聚或長大進而失去納米效應(yīng)。
智能(機敏)材料是具有感覺、處理和執(zhí)行功能,能夠自行診斷、自行適應(yīng)和自行愈合的復(fù)合材料,其初級形式稱為機敏,高級形式稱為智能。智能(機敏)材料是信息科學(xué)與材料科學(xué)交叉滲透的產(chǎn)物,由于該材料是信息感知材料和執(zhí)行驅(qū)動材料的復(fù)合體系,因此不可避免地存在相間的相互作用,以及提高穩(wěn)定性和可靠性的問題,這些都是需要大力研究的內(nèi)容。
仿生材料發(fā)展的必要性在于自然界的生物材料大都為復(fù)合材料,因此可以通過仿效生物結(jié)構(gòu)來設(shè)計復(fù)合材料以克服復(fù)合材料中存在的缺點,同時可以利用仿生模型的計算來作為設(shè)計復(fù)合材料的基礎(chǔ)依據(jù)。吳人潔認(rèn)為,仿生復(fù)合材料下一步的研究內(nèi)容應(yīng)該是學(xué)習(xí)生物過程以探索復(fù)合材料的制備途徑。
吳人潔提出復(fù)合材料基礎(chǔ)研究應(yīng)在以下方面有所突破:一是多功能復(fù)合材料界面作用機制的研究。目前復(fù)合材料界面的力學(xué)行為基本清楚,但多功能復(fù)合材料界面對功能的傳遞行為的研究尚屬空白。二是復(fù)合材料的非線性復(fù)合效應(yīng)及混雜復(fù)合效應(yīng)的研究。復(fù)合材料的非線性復(fù)合效應(yīng)是開發(fā)新型功能復(fù)合材料的基礎(chǔ),需要從介觀到微觀層次上的物理行為加以研究。三是有利于環(huán)境的復(fù)合材料的研究。如復(fù)合材料的回收再生研究,由廢棄物構(gòu)成的低性能通用復(fù)合材料和可自然降解復(fù)合材料的開發(fā)等。
據(jù)介紹,復(fù)合材料的加工成本占到總成本的70%,降低復(fù)合材料的成本,必須大力研究高效、快速的成型工藝。吳人潔說,增強體采用三維編織預(yù)型體方案,能有效降低成本,是這方面的最新研究成果。它先設(shè)計制造增強織物,然后用流態(tài)基體浸滲的方法提高復(fù)合材料的可靠性,同時有面外定向的纖維,從而提高了厚度方向上的強度,大大改善了復(fù)合材料的性能。
復(fù)合材料的主要特點是可設(shè)計性強,因此必然要研究利用先進的計算機技術(shù)進行設(shè)計優(yōu)化。復(fù)合材料的性能預(yù)測和可靠性設(shè)計和改善可用計算機進行仿真虛擬,即在計算機上實現(xiàn)復(fù)合材料的設(shè)計、制造、功能測試和優(yōu)化設(shè)計等過程,這也將是復(fù)合材料發(fā)展的新生長點之一。
研究的上海交通大學(xué)吳人潔教授指出,復(fù)合材料發(fā)展至今,已在航空航天、交通運輸、建筑、電子電氣等領(lǐng)域中起到重要作用,但是價格偏高和可靠性相對不足阻礙了它的發(fā)展,加強科技攻關(guān)已刻不容緩。
吳人潔介紹,眼下我國復(fù)合材料的應(yīng)用總量達450萬噸,產(chǎn)量很小,即使是在航空航天等主要領(lǐng)域的用量也不大。今后復(fù)合材料的發(fā)展關(guān)鍵在于降低成本、提高可靠性、發(fā)展新型復(fù)合材料,以及改善與環(huán)境的協(xié)調(diào)性四個方面。
吳人潔預(yù)測,復(fù)合材料應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施的前景廣闊。相對于鋼鐵等傳統(tǒng)材料,復(fù)合材料應(yīng)用于基礎(chǔ)建設(shè)的優(yōu)越性在于投資少,可以提供特殊的功能,增韌防裂、耐磨、耐腐蝕、易維修,同時因材質(zhì)輕施工方便。
如28米的高塔用鋼鐵材料需要4人幾天才能完成,而采用復(fù)合材料只需3個人幾小時就可完工。此外,應(yīng)用范圍和原材料的選擇范圍廣,有利于環(huán)保。
復(fù)合材料應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施如高速公路、橋梁大壩、港口、大型建筑、機場等,可使建筑行業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計、功能、成本、壽命和修復(fù)等發(fā)生革命性變化,受到了國內(nèi)外業(yè)界的高度重視,我國快速推進的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場容量巨大,復(fù)合材料應(yīng)該在這方面有所作為。
吳人潔認(rèn)為,納米、智能、仿生等新型復(fù)合材料在21世紀(jì)將得以快速發(fā)展,但還有許多基礎(chǔ)問題需要深入研究。納米復(fù)合材料不僅保持了納米粒子的原有性能,還可以產(chǎn)生特殊的協(xié)同作用,在結(jié)構(gòu)和功能方面具有一定的獨特性。由于該種材料是納米粒子分散在其他材料中,因此關(guān)鍵是如何使其均勻地分散在基體中,而在復(fù)合過程中不使納米粒子或晶體團聚或長大進而失去納米效應(yīng)。
智能(機敏)材料是具有感覺、處理和執(zhí)行功能,能夠自行診斷、自行適應(yīng)和自行愈合的復(fù)合材料,其初級形式稱為機敏,高級形式稱為智能。智能(機敏)材料是信息科學(xué)與材料科學(xué)交叉滲透的產(chǎn)物,由于該材料是信息感知材料和執(zhí)行驅(qū)動材料的復(fù)合體系,因此不可避免地存在相間的相互作用,以及提高穩(wěn)定性和可靠性的問題,這些都是需要大力研究的內(nèi)容。
仿生材料發(fā)展的必要性在于自然界的生物材料大都為復(fù)合材料,因此可以通過仿效生物結(jié)構(gòu)來設(shè)計復(fù)合材料以克服復(fù)合材料中存在的缺點,同時可以利用仿生模型的計算來作為設(shè)計復(fù)合材料的基礎(chǔ)依據(jù)。吳人潔認(rèn)為,仿生復(fù)合材料下一步的研究內(nèi)容應(yīng)該是學(xué)習(xí)生物過程以探索復(fù)合材料的制備途徑。
吳人潔提出復(fù)合材料基礎(chǔ)研究應(yīng)在以下方面有所突破:一是多功能復(fù)合材料界面作用機制的研究。目前復(fù)合材料界面的力學(xué)行為基本清楚,但多功能復(fù)合材料界面對功能的傳遞行為的研究尚屬空白。二是復(fù)合材料的非線性復(fù)合效應(yīng)及混雜復(fù)合效應(yīng)的研究。復(fù)合材料的非線性復(fù)合效應(yīng)是開發(fā)新型功能復(fù)合材料的基礎(chǔ),需要從介觀到微觀層次上的物理行為加以研究。三是有利于環(huán)境的復(fù)合材料的研究。如復(fù)合材料的回收再生研究,由廢棄物構(gòu)成的低性能通用復(fù)合材料和可自然降解復(fù)合材料的開發(fā)等。
據(jù)介紹,復(fù)合材料的加工成本占到總成本的70%,降低復(fù)合材料的成本,必須大力研究高效、快速的成型工藝。吳人潔說,增強體采用三維編織預(yù)型體方案,能有效降低成本,是這方面的最新研究成果。它先設(shè)計制造增強織物,然后用流態(tài)基體浸滲的方法提高復(fù)合材料的可靠性,同時有面外定向的纖維,從而提高了厚度方向上的強度,大大改善了復(fù)合材料的性能。
復(fù)合材料的主要特點是可設(shè)計性強,因此必然要研究利用先進的計算機技術(shù)進行設(shè)計優(yōu)化。復(fù)合材料的性能預(yù)測和可靠性設(shè)計和改善可用計算機進行仿真虛擬,即在計算機上實現(xiàn)復(fù)合材料的設(shè)計、制造、功能測試和優(yōu)化設(shè)計等過程,這也將是復(fù)合材料發(fā)展的新生長點之一。