欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:319753
大小:574.00 KB
页数:10页
时间:2017-07-23
《高强度胶粉复合材料制备 毕业设计(论文)》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、毕业设计(论文)高强度胶粉复合材料制备班级xxx学生姓名xxx学号xx指导教师xxx职称学生导师单位xxxxxc论文提交日期2013年1月8号目录摘要1关键词:1Abstract:1KeyWords:11实验21.1主要原料及仪器设备21.1.1原料21.2仪器设备22实验过程22.1改性盼醒树脂胶的配制22.2玻璃纤维的表面处理32.3改性盼酶玻璃布层压板的和制备32结果与讨论32.1玻璃纤维布层压板的力学性能测试32.2层压板的高温性能32.3玻璃纤维布的表面处理对层压板性能的影响42.4固化时间对政性酣醒玻璃布层压板性能影响43结论5参考文献:5英文6高强度胶粉复合材料制备张耀东解
2、小玲付一政2卫英慧(1.太原理工大学材料科学与工程学院,山西太原030024;2.中北大学材料科学与工程学院,山西太原030051)摘要:以改性酚醛树脂为基休,经过表面处理的玻鸦纤维布为增强材料,研制了一种耐高温、强度性能优异的新型复合板材。研究了改性盼醒树脂作为复合材料基体的工艺性和耐热性,及玻鸦纤维布层压板的力学性能和耐热性。结果表明,玻鸦纤维布层压板的力学性能比普通盼醒树脂层压板有明显提高,在大于1500C高温下其性能仍能较好保持。关键词:酚醛树脂;玻雅纤维;复合板材;耐热;高强度树脂Abstract:Woketreemonthsaimedmodifiedhope-off,afte
3、rthesurfacetreatmentofglassthecrowfiberclothreinforcedmaterials,thedevelopmentofahightemperature,thestrengthoftheperformanceofthenewcompositesheet.Hopewakeofthemodifiedresinisusedasthemechanicalpropertiesandheatresistanceoftheprocessandheatresistanceofthecompositematrix,andtheglasscrowfiberclothl
4、aminates.Theresultsshowthat,theglasscrowfiberclothlaminatemechanicalpropertiesthanthetheordinaryhopewokeresinlaminatehassignificantlyimproveditsperformanceisstillbettertokeepthehightemperaturesofgreaterthan1500C.KeyWords:Phenolicresin;glassYafiber;compositesheet;heat-resistant;highstrengthresin中图
5、分类号:TQ327.1;TQ320.661文献标识码:人以合成树脂为基体,纤维作增强材料制成的复合材料是20世纪40年代发展起来的一种新型材料,它具有质轻、高强、耐蚀、绝缘、绝热、耐高温等优良性质。近年来,人类对复合材料的需求量越来越大,特别是高强度、高模量、耐高温的高性能复合材料愈来愈受到人们的重视[1J。由苯酣和甲醒经缩聚反应得到的酚醛树脂是最早被合成并最先工业化生产的一种热固性树脂。由于其原料来源广泛、价格低廉、合成工艺成熟、阻燃、电绝缘性能好,且树脂具有良好的力学性能和耐热性能,可以满足多种使用要求,因此酚醛树脂在工业上得到广泛应用。尤其用作层压板的粘合剂,以其为基体树脂的层压板
6、有较高性能。7纤维在酚醛树脂层压材料中起骨架作用,其性能影响产品的力学强度、耐热性、吸水性等。早期主要以石棉纤维、棉纤维等作为增强材料,由于石棉纤维的致癌性,棉纤维力学强度差等原因,近年来各种新型的替代纤维正越来越受到重视。目前,主要有玻璃纤维、竹纤维、碳纤维等。用无碱玻璃纤维增强酣醒树脂有很多优点,如可大幅度提高制品的机械强度、耐热性,降低收缩率和成本。但是未经处理的纤维,与树脂粘合不紧密,使用过程容易产生开裂,强度下降,必须经合适的处理工艺方有较高的使用价值。目前国内对酚醛树脂基复合板材的研究应用方面和国外还存在明显差距。国内生产的酚醛树脂成本较高、工艺复杂,而且普通酚醛树脂固化时体
7、积收缩率较大,与纤维粘结性较差,形成刚性应力结构,因而由其制成的层压板脆性大,易出现裂纹,导致降低其物理机械性能与电气性能。近年来,酚醛树脂基复合材料在高温领域的需求日益增高,而普通酣醒树脂超过2000C时便明显地发生氧化,随着温度的升高,在3000C以上酣醒树脂将逐渐发生分解、炭化现象,结构发生变化,释放出小分子挥发物,形成残留物,力学性能随之下降,大大地限制了其使用空间。在高温工作环境下,如潜水电机推力盘,电路板,而I烧蚀材料等
此文档下载收益归作者所有