简介:摘要近年来,随着科学技术的发展,实验制备了一种新型的热塑性环氧树脂基复合材料,该热塑性聚合物基复合材料是由环氧树脂、双马来酰亚胺树脂、一元胺的混合物浸渍增强材料并原位聚合制得的。通过将聚合好的树脂浸入有机溶剂中,发现树脂溶解于溶剂中,表明该树脂基体没有交联。采用电子万能材料实验机研究了复合材料的力学性能。结果表明,最佳的聚合制度为70℃/1h+120℃/2h+150℃/5h+170℃/2h。双马来酰亚胺树脂的加入能有效改善体系的玻璃化转变温度(Tg)。当其含量达到10%时,Tg达到90℃,与不添加双马来酰亚胺的树脂体系相比,玻璃化转变温度提高了36%。
简介:摘要:随着低碳经济、碳中和等环保理念的呼声不断高涨,低能耗、可回收的原位聚合热塑性复合材料的需求量不断增加。以往这些大型型材是由增强纤维和低黏度热固性聚合物拉挤而成,此类热固性复合材料生产周期长、制件报废难以回收,易造成资源的浪费,此外生产过程中加入了大量对人体健康安全有害的硬化剂,易造成环境污染。不同于热固性拉挤成型复合材料,热塑性复合材料不需要化学固化,生产效率高、污染小、原材料利用率高,且制件具有可回收、可焊接、使用寿命长的特点,因此国内外都在积极开展高效率、低成本的热塑性复合材料生产工艺的研究。基于此,本文章对原位聚合热塑性复合材料及其成型工艺研究进行探讨,以供相关从业人员参考。
简介:摘要:随着低碳经济、碳中和等环保理念的呼声不断高涨,低能耗、可回收的高性能复合材料的需求量不断增加。高性能复合材料可作为关键的轻型承重材料,应用于风力涡轮机叶片根部加强件、高压绝缘子芯棒和建筑应用中的梁等。不同于热固性拉挤成型复合材料,热塑性复合材料不需要化学固化,生产效率高、污染小、原材料利用率高,且制件具有可回收、可焊接、使用寿命长的特点,因此国内外都在积极开展高效率、低成本的热塑性复合材料生产工艺的研究。基于此,本文章对纤维增强热塑性复合材料拉挤成型工艺研究进展进行探讨,以供相关从业人员参考。
简介:摘要:连续碳纤维增强高性能热塑性复合材料是一种具有广泛应用潜力的新型材料。它结合了碳纤维增强复合材料的高强度、高刚度和良好的耐腐蚀性能,以及热塑性复合材料的可塑性和可回收性。通过合理设计和制备工艺,可以获得具有优异力学性能、低密度和良好的耐久性的复合材料。这为航空航天、汽车、船舶和其他领域的轻量化设计提供了新的可能。
简介:摘要:碳纤维增强热塑性聚酰亚胺复合材料是一种具有优异性能的高性能材料,广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。成型工艺是影响该复合材料性能的重要因素之一。本文摘要将重点关注成型工艺对碳纤维增强热塑性聚酰亚胺复合材料性能的影响,并探讨相关的研究成果和结论。通过对成型工艺参数的调控和优化,可以有效改善复合材料的力学性能、热性能和耐化学腐蚀性能等方面。同时,成型工艺还对复合材料的界面结构和微观结构有着重要影响,进而影响其力学性能和耐久性能。因此,深入研究成型工艺对碳纤维增强热塑性聚酰亚胺复合材料性能的影响,对于优化材料性能、提高工程应用效果具有重要意义。在本文中,我们将综合分析和总结相关研究成果,为进一步研究和应用碳纤维增强热塑性聚酰亚胺复合材料提供有益的参考和指导。
简介:【摘要】热塑性树脂基复合材料近些年在我国快速发展,对比热固性材料,热塑性树脂基复合材料具有显著的抗冲击韧性和耐疲劳损伤性能,并且成型周期比较短,有利于保障生产效率,同时可以长期贮存,还具有回收再利用优势,因此在航空航天和医疗以及电子等领域广泛利用热塑性树脂基复合材料。本文分析了热塑性树脂基复合材料的发展,并且重点分析了纤维缠绕成型工艺,从而可以推广应用热塑性树脂基复合材料。