以多聚体和马来酰胺多聚体进行Diels一Alder(DA)热可逆共聚,形成具有由可逆交联共价键连接而成的大分子网络,通过DA逆反应实现热的可逆性。这种材料的优点在于只要施以简单的热处理而无需额外的催化剂、单体分子或其他特殊的表面处理就可在要修补的地方形成共价键并能多次对裂纹进行修复。
合金钢管混凝土基复合材料。
自修复混凝土就是模仿生物***对受创伤部位自动分泌某种物质,从而使受创伤部位愈合的机理,在混凝土中掺入某些特殊的组分,如内含粘结剂的空心囊、空心玻璃纤维或液芯光纤,使混凝土材料在受到损伤时部分空心囊、空心玻璃纤维或液芯光纤损坏,粘结剂流到损伤处,使合金钢管裂缝重新愈合。
合金钢管在20世纪90年代得到迅速发展,已开始进入实用阶段,显示了旺盛的生命力。预计到2020年,全部超导产品中高温超导占60%~70%。尽管目前高温超导在技术上和资金上仍存在问题,但它以比液氦便宜50倍的液氮为工作介质,具有低温超导无法企及的优点。
由于高温超导材料具有其他材料无法比拟的巨大优越性,具有非常广阔的应用前景,可广泛用于能源、通信、交通、科学研究及国防等方面,将对国民经济和人类社会的发展产生巨大的推动作用。美国能源部认为合金钢管技术是21世纪电力工业重要的高技术储备,是检验美国将科学发现转化为应用技术能力的重大实践。
日本认为掌握超导电力技术是保证日本能在21世纪***竞争中保持优势的关键所在。根据世界***预测,到2020年,***超导产业年产值将达2440亿美元以上,高温超导材料将从根本上改变人类的用电方式。
内裂纹修复技术一般是指在不***合金钢管尺寸和***性能的前提下消除内裂纹、***材料使用性能的技术。内裂纹包括微观损伤和宏观裂纹。对于微观损伤,通过裂纹修复一般来说不能消除所有徵裂纹,但是可以大大降低微观损伤所带来的影响,防止微观损伤发展成为宏观裂纹,延长使用寿命。
对于尺寸较大的宏观裂纹,裂纹修复处理对象一般是单个裂纹。目前国内外对于非金属复合材料内裂纹修复机理开展了大量研究,不一样的修复机理衍生出了不同的内裂纹修复技术,合金钢管内裂纹修复机理研究较少,合金钢管,因此金属材料内裂纹修复技术不多,能够直接应用于生产中的实用修复技术更少。
对于聚合物基复合材料,可以运用嵌入、埋植等手段把装有特定化学***(粘合剂)的空心纤维植入到聚合物的基体中,当材料受到外力作用或环境改变等作用时,合金钢管内部应力改变产生裂纹,此时空心纤维损坏,释放出具有粘合性的化学***以修补裂纹,防止裂纹进一步扩散,愈合基体。还可以运用微囊、热可逆交联反应等方法。
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