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聚丙烯自增强复合材料层压板的制备和性能研究 被引量:12
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作者 万明 方立 +1 位作者 周天睿 周晓东 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期40-45,共6页
以聚丙烯树脂为基体,聚丙烯纤维织物为增强体,采用层压成型工艺制备了聚丙烯自增强复合材料层压板。研究了成型温度、成型压力、成型时间和纤维含量等工艺参数对聚丙烯自增强复合材料层压板拉伸和弯曲性能的影响规律,并采用差示扫描量热... 以聚丙烯树脂为基体,聚丙烯纤维织物为增强体,采用层压成型工艺制备了聚丙烯自增强复合材料层压板。研究了成型温度、成型压力、成型时间和纤维含量等工艺参数对聚丙烯自增强复合材料层压板拉伸和弯曲性能的影响规律,并采用差示扫描量热(DSC)仪和扫描电子显微镜(SEM)对其进行了热分析和形态结构的表征。结果表明,当成型温度为175℃,成型压力为10 MPa,成型时间为15 min,纤维含量为60%时,聚丙烯自增强复合材料层压板的力学性能达到最大值,其拉伸强度为(125.76±0.77)MPa,弯曲强度和弯曲弹性模量分别为(30.77±0.70)MPa和(1 795.46±75.95)MPa;从DSC图和SEM图观察到成型温度为175℃时聚丙烯纤维表面发生了熔融,有利于纤维和树脂之间的界面粘结力的增强。 展开更多
关键词 聚丙烯 自增强复合材料 层压 界面
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聚乙烯自增强复合材料的制备及力学性能 被引量:5
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作者 张慧萍 庄兴民 +1 位作者 晏雄 高小玲 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期121-124,128,共5页
采用超高模聚乙烯纤维分别增强高密度聚乙烯和低密度聚乙烯基体,在不同的工艺条件下制备样品,对样品进行纵横向拉伸和剪切性能的测试,探讨聚乙烯自增强复合材料界面性能。
关键词 高密度聚乙烯 低密度聚乙烯 自增强复合材料 制备 力学性能
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聚乙烯自增强复合材料的热分析 被引量:4
3
作者 张慧萍 庄兴民 +1 位作者 晏雄 高小玲 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期176-179,共4页
采用超高模聚乙烯纤维分别增强高密度聚乙烯和低密度聚乙烯基体,对不同的工艺条件下制成的样品用差示扫描量热法(DSC)进行分析,探讨聚乙烯自增强复合材料界面形成机理和界面性能。
关键词 聚乙烯 自增强复合材料 界面 差示扫描量热法
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聚乙烯自增强复合材料损伤行为的声发射特征 被引量:5
4
作者 王旭 晏雄 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期27-31,共5页
为揭示聚乙烯自增强复合材料损伤机制的声发射(Acoustic Emission,AE)特征,分别对低密度聚乙烯(LDPE),单层板的轴向和横向进行准静态拉伸破坏实验,诱导产生基体损伤、界面损伤和纤维损伤并讨论了损伤机制的AE特征。实验表明,不同损... 为揭示聚乙烯自增强复合材料损伤机制的声发射(Acoustic Emission,AE)特征,分别对低密度聚乙烯(LDPE),单层板的轴向和横向进行准静态拉伸破坏实验,诱导产生基体损伤、界面损伤和纤维损伤并讨论了损伤机制的AE特征。实验表明,不同损伤机制的AE特征具有明显的差异。基体塑性变形的AE幅度和延时分别为4060 dB、低于800μs;基体断裂分别为7590 dB、23002600μs。不同程度界面损伤的AE幅度和延时分别为4060 dB、低于500μs,4080 dB、5002 000μs,高于90 dB、30007000μs。单纤维断裂的AE幅度和延时分别为4075 dB、低于1 000μs;纤维束断裂的分别为高于90 dB、15002000μs。 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯纤维 声发射 聚乙烯自增强复合材料 损伤机制
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碳纤维与聚酰胺自增强复合材料协同增强体系的制备及其性能研究 被引量:1
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作者 门树林 张健敏 +3 位作者 高志浩 温荣严 骆林 崔笑晨 《复合材料科学与工程》 CAS 北大核心 2022年第6期41-46,共6页
采用叠层热压工艺制备了单向碳纤维与聚酰胺自增强复合材料协同增强体系(CF-PF/coPA),即在碳纤维增强聚酰胺复合材料(CF/coPA)的基础上引入界面性能优异且韧性好的聚酰胺自增强复合材料(PF/coPA)。采用0°/90°拉伸试验、三点... 采用叠层热压工艺制备了单向碳纤维与聚酰胺自增强复合材料协同增强体系(CF-PF/coPA),即在碳纤维增强聚酰胺复合材料(CF/coPA)的基础上引入界面性能优异且韧性好的聚酰胺自增强复合材料(PF/coPA)。采用0°/90°拉伸试验、三点弯曲测试和动态机械性能测试研究了不同纤维体积分数CF-PF/coPA单向复合材料的纵向/横向拉伸力学性能、弯曲力学性能和热机械性能的变化趋势。结果表明,与PF20/coPA复合材料相比,CF-PF(10∶10)/coPA复合材料的纵向拉伸强度(267.6 MPa)与模量(8.9 GPa)分别提高了38.4%和778.7%。而且弯曲强度(67.1 MPa)比PF20/coPA、CF20/coPA复合材料分别提高了77.8%和17.2%。同时,与CF20/coPA复合材料相比,纤维增强效率提高了18.3%。断裂面SEM图像、90°拉伸试验和三点弯曲测试均表明CF-PF/coPA复合材料的界面性能优异。动态机械性能测试表明,在低温与高温条件下,该复合材料均具有比PF20/coPA与CF20/coPA复合材料更优异的力学性能。因此,该协同增强体系具有潜在的性能和成本优势,对结构材料的轻量化具有重要的理论和实践意义。 展开更多
关键词 碳纤维增强树脂基复合材料 自增强复合材料 协同增强 力学性能 轻量化
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聚丙烯自增强复合材料力学性能的温度效应研究
6
作者 王安威 潘利剑 +4 位作者 刘佳 张舒 吴佳木 岳广全 戎笑远 《航空制造技术》 CSCD 北大核心 2023年第22期99-105,共7页
聚丙烯自增强复合材料(All-PP)的增强体和基体为同一种聚合物聚丙烯,其力学性能对温度极为敏感,研究其力学性能的温度效应对该材料的使用和热冲压成型具有重要的指导意义。本文采用差示扫描量热仪(DSC)表征了All-PP材料的热性能,测试了... 聚丙烯自增强复合材料(All-PP)的增强体和基体为同一种聚合物聚丙烯,其力学性能对温度极为敏感,研究其力学性能的温度效应对该材料的使用和热冲压成型具有重要的指导意义。本文采用差示扫描量热仪(DSC)表征了All-PP材料的热性能,测试了–40~120℃范围内All-PP材料力学性能,并利用扫描电子显微镜(SEM)表征了不同温度条件下材料破坏界面,对其温度效应进行了综合分析。结果表明,All-PP的玻璃化转变温度(T_(g))为–11.5℃,拉伸强度随着温度的上升呈现出先增后减的趋势,在–20℃时达最大值118.5 MPa,低于该温度时发生界面脱黏,导致拉伸强度下降;断裂伸长率随温度的上升而增大;玻璃态时弹性模量始终维持在4.86 GPa左右,几乎不受温度影响,温度提升至–10℃时弹性模量开始随着温度上升而减小;弯曲模量随温度的升高而降低,在–10℃时降幅突增;层间剪切强度在20~120℃温度范围内呈线性下降,但在低温环境(–40~0℃)下受温度影响不大;微观形貌显示随着温度的上升,剪切破坏模式由界面脱黏转变为以基体破坏为主。 展开更多
关键词 聚丙烯 自增强复合材料 力学性能 温度效应
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自增强聚合物复合材料研究进展 被引量:2
7
作者 高小玲 晏雄 《玻璃钢/复合材料》 CAS CSCD 2001年第6期50-52,共3页
本文提出了自增强复合材料的概念 ,综述了目前国内外对自增强复合材料的研究热点问题 ,并详细介绍了热致液晶聚合物复合材料 ,包括其增强机理、微观结构、流变性能。
关键词 自增强复合材料 热致液晶聚合物 TLCP
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用于骨折内固定板的可吸收聚合物及其复合材料 被引量:3
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作者 王玉林 齐锦刚 +1 位作者 万怡灶 辛景义 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第12期35-38,共4页
综述了骨折内固定板材料的最新研究进展, 阐述了可吸收聚合物 (如聚乳酸、聚乙醇酸等)、自增强可吸收聚合物复合材料及碳纤维增强可吸收聚合物复合材料的机械性能及生物相容性。
关键词 骨折内固定 可吸收聚合物 自增强复合材料
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PE-UHMW/PE-LD层合板损伤声发射信号频率特征研究
9
作者 王旭 毕松梅 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期79-86,共8页
为揭示聚乙烯自增强复合材料(PE-UHMW/PE-LD)不同损伤模式的声发射信号频率特征,通过对基体、单纤维复合材料、90°单向板、+45°/-45°层合板的拉伸破坏,分别诱导产生基体损伤、纤维断裂、纤维/基体界面损伤和层间损伤的A... 为揭示聚乙烯自增强复合材料(PE-UHMW/PE-LD)不同损伤模式的声发射信号频率特征,通过对基体、单纤维复合材料、90°单向板、+45°/-45°层合板的拉伸破坏,分别诱导产生基体损伤、纤维断裂、纤维/基体界面损伤和层间损伤的AE信号,并和非损伤AE信号(环境噪声、断铅模拟)频率特征进行了对比。实验结果表明,非损伤AE信号和损伤AE信号之间均具有不同的峰值频率和频率分布特征。 展开更多
关键词 聚乙烯自增强复合材料 声发射 频率 损伤
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