pet纤维增强hdpe木塑复合材料的成型工艺与性能

pet纤维增强hdpe木塑复合材料的成型工艺与性能

ID:23799668

大小:9.19 MB

页数:51页

时间:2018-11-10

pet纤维增强hdpe木塑复合材料的成型工艺与性能_第1页
pet纤维增强hdpe木塑复合材料的成型工艺与性能_第2页
pet纤维增强hdpe木塑复合材料的成型工艺与性能_第3页
pet纤维增强hdpe木塑复合材料的成型工艺与性能_第4页
pet纤维增强hdpe木塑复合材料的成型工艺与性能_第5页
资源描述:

《pet纤维增强hdpe木塑复合材料的成型工艺与性能》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、万方数据录5.7本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.426不同制备工艺对PET纤维增强木塑复合材料性能的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯436.1两种PET纤维与HDPE预混合方法的比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯436.1.1制备工艺⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..436.1.2原料配比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯,.436.1.3力学性能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.4

2、36.1.4吸水率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..446.1.5两种分散方法中PET纤维的相分散情况分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.446.2三种PET纤维与木粉预混合方法的比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯456。2.1剁备工艺⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯,.456.2.2原料配比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..456.2.3力学性能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..466

3、.2.4吸水率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..466.2.5三种分散方法中PET纤维的相分散情况分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.476.3小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.48结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.49参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5l攻读学位期间发表的学术论文⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、55致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯56万方数据1绪沦1绪论复合材料是由有机高分子、无机非金属或金属等几类1i同材料通过复合工艺组合而成的新型多相固体材料,它既能保留原组分材料的主要特色,又通过复合效应获得原组分所4、=具备的性能,可以通过材料设计使各组分的性能互相补充并彼此联系,从而获得新的优越性能。一般,复合材料是由基体相(连续相)、增强相(分散相)和界面相组成。增强相主要有:球状颗粒体、微小片状体、短纤维(包括晶须)、连续长纤维、长纤维二维

5、织布、长纤维三维编织体等。它们与基体构成的复合材料主要结构有:无规分散(弥散)增强结构;连续长纤维单向增强结构(单向板);层合(板)结构:三维编织体增强结构;夹层机构;混杂结构等【l】。1。1纤维复合材料概述纤维增强树脂(fiberreinforcedpolymer)由增强纤维和树脂基体组成。大多数树脂的拉伸强度虽然较低,但具有很大的韧性和塑性;而增强纤维具有很高的拉伸强度,但很容易破碎。两者的结合可使各自单一的性能得到互补,使纤维增强树脂的综合性能得到了较大提高【2J。热塑性基体最重要的优点是其高断裂韧性,这

6、使得纤维增强树脂具有更高的损伤容限,其缺点在于其熔体的黏度高、纤维浸渍与浸润困难、工艺性差,由于是线性分子结构,一般抗蠕变性和尺寸稳定性较差。原则上,所有的热塑性树脂在添加20%~40%的短纤维后,拉伸强度和弹性模量可提高1~2倍,同时明显改变蠕变性能,降低线膨胀系数,增强尺寸稳定性,抑制应力开裂,提高疲劳性能。复合材料有多种分类方法,按基体的类型可分为聚合物基复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料等;按增强纤维的种类可以分为玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料、有机纤维复合材料、金属纤维复合材料、陶瓷纤维复合材

7、料及混杂复合材料等;按使用类型可以分为结构复合材料、功能复合材料和智能复合材料;按分散相形态可以分为颗粒增强复合材料、连续纤维增强复合材料、短纤维或晶须增强复合材料、片状材料增强复合材料(二维)和三维编织复合材料等【1】。有时也采用综合分类法对复合材料进行分类以突出其特点,如生物质聚合物复合材料、生物质无机质复合材料、生物质金属复合材料等pJ。1.1.1纤维在复合材料中的应用纤维复合材料的发展可谓日新月异,尤其是在聚合物基复合材料领域。20世纪初,酚醛树脂与纸或布制成的复合材料代表了现代复合材料的诞生;20世纪

8、中叶,玻璃纤维增强塑料(俗称玻璃钢)的问世带动了军事和民用方面复合材料的发展,棉纤维增强酚醛树脂复合材料被用于次结构材料【4】:自此之后,各种纤维制备的高性能增强树脂不断涌现,并且投入了大规模生产和应用。Davids等采用正弦周期性疲劳测试方法,对玻璃纤维复合材料增强梁的疲劳性能的万方数据东北林、Ik人0t颁上。学位论文研究结果表明,加入玻璃纤维可以让集成材拥有良好的耐疲劳性能;外国学

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。