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时间:2018-11-02
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1、SiG颗粒影响在碳纤维增强复合材料的力学性能工业设备结构分析的国家重点实验室,大连理工大学,大连,中国。文章历史:2016年12月27日收到,2017年4月3日接受修订,2017年4月5日2017年4月9日在线摘要为了捉高短碳纤维增强复合材料的力学性能(scfrp)复合材料,sicnw通过原位合成的方法引入到scfrp复合材料。这是发现sicnw在矩阵和对碳纤维表而生长。原位合成sicnw能有效加强scfrp复合材料和导致一个增强的力学性能美国的sicnw不仅作为二次加固,但也增加了纤维基体界面结合面积和结合强度。关键词:碳纤维复合材料,复合材料的力学性能1简介短碳
2、纤维增强聚合物基复合材料(scfrp)己被视为新一代工程材料由于其制作工艺简单,成木低,具有优良的化学能力[1]。然而,与金属等传统材料相比,scfrp复合材料通常表现出的力学性能较低,这将限制他们在广泛的应用场[2,3]。直到现在,许多学者用不同的方法提高scfYp复合材料力学性能的努力[4,10]。特别是,纳米复合材料简介,如碳纳米管(CNTs)、纳米线和纳米颗粒,己成为增强scfrp复合材料力学性能的主要方法之一。在文献[11],CNTs用于增强酚醛树脂基复合材料。结果发现,碳纳米管可以提高力学性能对其内容相关矩阵。然而,在钠的引入没有增强材料,其中一个挑战就
3、是均匀地分散在复合材料的基体屮。由于小尺寸和高的比表面能力。特别是基体屮纳米增强材料的非均匀分布会产生结构缺陷,对力学性能有不利影响。对复合材料[12]特性。考虑到这个问题,有必要开发一个介绍了纳米复合材料的新途径。在这项丁.作中,该sicnw均匀引入scfrp矩陈通过原位生长法。发现原位生长sicnw能有效加强scfrp复合材料和导致一个增强的力学性能。2实验SiG颗粒影响在碳纤维增强复合材料的力学性能工业设备结构分析的国家重点实验室,大连理工大学,大连,中国。文章历史:2016年12月27日收到,2017年4月3日接受修订,2017年4月5日2017年4月9日在
4、线摘要为了捉高短碳纤维增强复合材料的力学性能(scfrp)复合材料,sicnw通过原位合成的方法引入到scfrp复合材料。这是发现sicnw在矩阵和对碳纤维表而生长。原位合成sicnw能有效加强scfrp复合材料和导致一个增强的力学性能美国的sicnw不仅作为二次加固,但也增加了纤维基体界面结合面积和结合强度。关键词:碳纤维复合材料,复合材料的力学性能1简介短碳纤维增强聚合物基复合材料(scfrp)己被视为新一代工程材料由于其制作工艺简单,成木低,具有优良的化学能力[1]。然而,与金属等传统材料相比,scfrp复合材料通常表现出的力学性能较低,这将限制他们在广泛的应
5、用场[2,3]。直到现在,许多学者用不同的方法提高scfYp复合材料力学性能的努力[4,10]。特别是,纳米复合材料简介,如碳纳米管(CNTs)、纳米线和纳米颗粒,己成为增强scfrp复合材料力学性能的主要方法之一。在文献[11],CNTs用于增强酚醛树脂基复合材料。结果发现,碳纳米管可以提高力学性能对其内容相关矩阵。然而,在钠的引入没有增强材料,其中一个挑战就是均匀地分散在复合材料的基体屮。由于小尺寸和高的比表面能力。特别是基体屮纳米增强材料的非均匀分布会产生结构缺陷,对力学性能有不利影响。对复合材料[12]特性。考虑到这个问题,有必要开发一个介绍了纳米复合材料的
6、新途径。在这项丁.作中,该sicnw均匀引入scfrp矩陈通过原位生长法。发现原位生长sicnw能有效加强scfrp复合材料和导致一个增强的力学性能。2实验短碳纤维(Cfiber),酚醛树脂(PF),聚乙烯亚胺(PEI),硅(Si)和二氧化硅(SiO2)粉为原料。图1示出丫支晶状物为scfrp复合材料原位生长sicnw化过程。GreenbodyShortCfibersGreenbodywithGraphitemeshin-situgrownSiCnwGreenbodywithSCFRP-SICin-situgrownSiCnw通过一个类似于文献13工艺制备的坯体。首
7、先,短碳纤维分布通过一种新的胶体分散处理,在PF和PE1作为单体和交联剂,分别制坯体均匀分布RT纤维与高开孔率。对于成长sicnw原位,呸体是由石墨网格支持放在破和二氧化石土的混合粉末在150(TC,通过1小时蒸发Si和SiO2之间的Si和反应提供的含硅气体,作为生长sicnw如图1所示的气体源。详细的生长过程及机理SM可以在别处找到[14]。这个方法可制得多孔坯体的原位生长sicnw。在原位生长的sicnwwere酪醛洛液渗入多孔坏体。与原位生长sicnw密集scfrp复合材料制造(以后简称SCFRPSiCnw)如图1所示。同时,该scfrp复合材料原位生长s
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