2025-01-17
将废旧瓦楞纸板粉碎制浆,与高密度聚乙烯通过注塑成型制备废纸浆/HDPE复合材料。研究了废纸浆含量,相容剂HDPE-g-MAH和LDPE-g-GMA,加工助剂S-105、TKM-M80和Deoflow A对废纸浆/HDPE复合材料力学性能的影响,通过扫描电镜SEM分析了复合材料的冲击断面,结果表明,HDPE-g-MAH和TKM-M80共同增容的废纸浆/HDPE复合材料的力学性能得到明显提升。SEM电镜分析表明,经HDPE-g-MAH和TKM-M80增容后的复合材料,纸浆纤维和HDPE界面模糊,相容性很好。
复合材料力学性能复合材料 百科名片 橡塑复合材料 复合材料(compositematerials),是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的 方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应, 使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金 属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树 脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳 化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。 目录 历史 分类 性能 成型方法 应用 江苏新型复合材料产业园 展开 编辑本段 历史 复合材料使用的历史可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上 百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代,因航空工业的需要,发 展了玻璃纤
综述了国内外界面改性增强塑木复合材料力学性能的研究进展,包括界面改性增强的作用机理、木纤维的表面改性、塑料的表面改性和添加界面相容剂等,并展望了塑木复合材料界面改性研究的未来趋势。
第14卷 1997年 第4期 10月 复 合 材 料 学 报 actamateriaecompositaesinica vol.14 no.4 october 1997 收修改稿、初稿日期:1996-07-29,1996-04-04 得到高分子材料工程国家重点实验室基金、四川省科委基金资助 玻璃纤维增强聚乙烯复合材料力学 及摩擦性能的研究 黄金贵 王 琪 孔祥安* 张 鹰 (高分子材料工程国家重点实验室,成都科技大学高分子研究所,成都610065) (*西南交通大学应用力学研究所,成都610031) 摘 要 本文制备了结构-性能不同的纤维增强聚乙烯基复合材料,研究了纤维含量及纤维取向 对聚乙烯基复合材料力学性能和摩擦性能的影响。实验结果表明:纤维含量及
测试了两种不同经纬编织密度和不同含胶量的碳布/环氧复合材料的基本力学性能,对碳纤维复丝及碳布在复合材料中的强度利用率作了比较与分析。结果表明:适当增大含胶量有利于改善复合材料的力学性能;经纬编织密度对复合材料力学性能的影响同样不可忽视。
通过改变高密度聚乙烯(hdpe)和聚苯乙烯(ps)的混合比例,设计了7种制作木塑复合材料的方案.hdpe:ix5分别为0:10、1:9、2:8、3:7、4:6、5:5、10:0。按照不同设计方案,选用相应的挤出工艺参数制作木塑复合材料型材,按照塑料检测标准对其进行力学性能检测以及扫描电镜观察,找出最优的配方工艺。
采用硅烷、钛酸酯和马来酸酐接枝聚乙烯制备竹塑复合材料,研究偶联剂的种类和含量对竹塑复合材料性能的影响。结果表明:采用硅烷和马来酸酐接枝聚乙烯两种偶联剂制备的复合材料,具有较高的拉伸强度、冲击强度和弯曲强度。马来酸酐接枝聚乙烯的加入量达到竹粉质量含量的9%左右时,材料的冲击强度最高。
复合材料学报第24卷 第3期 6月 2007年 actamateriaecompositaesinicavol124no13june2007 文章编号:10003851(2007)03001805 收稿日期:20060810;收修改稿日期:20061020 基金项目:国防型号项目 通讯作者:刘建华,教授,研究方向为材料物理与化学 e2mail:liujh@buaa.edu.cn 盐雾环境对玻璃纤维增强树脂基 复合材料力学性能的影响 刘建华3,赵 亮,李松梅,胡建平,宫兆合 (北京航空航天大学材料科学与工程学院,北京100083) 摘 要: 采用中性盐雾条件模拟海洋大气环境进行加速老化试验,评价玻璃纤维增强环氧改性酚醛树脂基复合 材料(gf
为了研究玄武岩纤维三向织物及其增强水泥基复合材料的力学性能,采用手工编织玄武岩纤维的三向交织结构织物,并对该三向织物的顶破性能及其增强水泥基复合材料弯曲性能进行测试,结果表明:三向织物在持续承受顶破力时,各个方向荷载受力均匀,形状稳定性好;三向织物的顶破峰值应力相比二向织物提高了2.7倍,其耐顶破性能更好;复合材料板承受最大弯曲载荷相比素混凝土提高了3倍,在复合区域承力阶段表现出由于增强体三向织物的存在,应力集中现象减弱,三向织物与水泥基体的界面黏结性能优异。
采用连续玻璃纤维与环氧树脂相复合,通过金属模压成型工艺,制备出单向玻璃纤维/环氧树脂复合材料。通过三点弯曲实验论证单向纤维对树脂基体的增强作用,从而研究不同纤维含量下复合材料的弹性模量、纵向拉伸强度、纵向压缩强度的变化趋势。结果表明:随着纤维含量的增加,复合材料的力学性能均增强,当纤维体积含量为50%时,其各项性能均较好,弹性模量为40gpa,纵向拉伸强度为1200mpa,纵向压缩模量为700mpa。此外,对复合材料的其他常用力学性能参数进行检测。
采用熔融共混法制备了玻璃微珠/聚丙烯(gb/pp)复合材料,研究了玻璃微珠含量及表面处理对复合材料微观结构、力学性能及介电性能的影响。结果表明:随着玻璃微珠含量的增加,复合材料的拉伸强度和伸长率下降,而弹性模量增加。微观结构分析表明:经过硅烷偶联剂kh-550和eb-151处理的玻璃微珠与聚丙烯之间的界面粘接性得到提高,复合材料的拉伸强度、弹性模量和伸长率明显改善;偶联剂的用量对复合材料的力学性能有明显的影响,其最佳用量为2%。复合材料的介电常数和介电损耗随玻璃微珠含量增加呈现增大的趋势,且经过改性的复合材料的介电常数和介电损耗比未经改性的有所增加。
利用胺类改性剂m处理木粉,研究了改性剂m和力学性能改性剂丙烯腈-苯乙烯共聚(物as)的用量对聚氯乙(烯pvc)基复合材料力学性能的影响。结果表明:随着改性剂m用量的增加,复合材料的拉伸强度、无缺口冲击强度、弯曲强度以及弯曲模量都呈先上升后下降的趋势,且当m用量略大于2%时达到最大值;随着as用量的增加,复合材料的拉伸强度、弯曲强度及弯曲模量都呈逐渐上升的趋势,无缺口冲击强度呈逐渐下降的趋势到,8%时趋于平缓。
采用熔融共混法制备了聚丙烯(pp)/硅灰石复合材料,考察了硅灰石表面处理及其用量对pp/硅灰石复合材料力学性能的影响。结果表明:硅灰石粉体经偶联剂甜菜碱(cab)表面改性处理后,其填充复合材料的拉伸强度、断裂强度和冲击强度均比未处理体系有所提高。随着改性硅灰石用量的增加,pp/硅灰石复合材料的拉伸强度和断裂强度均先升后降,其中当改性硅灰石用量为10phr时,复合材料的拉伸强度和断裂强度均达到最大值,分别比纯pp提高了17%和63%;另外,当改性硅灰石用量为40phr时,复合材料的冲击强度达到最大值(2.59kj/m2),比纯pp提高了29%。
以聚磷酸铵(app)作为阻燃剂,用挤出成型法制备具有阻燃性的pe基木塑复合材料,研究app含量对木塑复合材料的静态力学性能以及动态力学性能的影响。静态力学研究结果表明:加入app的木塑复合材料的弯曲强度和冲击强度均比未加入app的木塑复合材料有所增加,当app质量含量为16%时,弯曲强度和冲击强度均达到最大值,分别为66.94mpa和13.38kj/m2;动态力学研究结果表明:不同app含量的木塑复合材料在60.2~70.4℃之间均存在明显的松弛,当温度低于松弛温度时,木塑复合材料的存储模量(e')较大,而温度高于松弛温度时,木塑复合材料的存储模量明显减小;随着app含量增加,木塑复合材料的损耗模量(e″)和损耗因子(tanδ)均先降低然后升高。
主要研究了不同树脂含量下,碳布/环氧复合材料的经向拉伸和纬向压缩性能,并初步探讨了树脂含量对复合材料拉伸、压缩性能的影响机理。试验结果表明:树脂含量对复合材料力学性能的影响较大,当树脂质量含量在42%~45%之间时,拉伸、压缩性能较好。
本文采用苯乙烯作改性bmi树脂的活性稀释剂以降低树脂粘度,并对该树脂体系进行了dsc测试和ir光谱分析。实验表明,加入苯乙烯后,树脂体系的反应活性极大提高,固化温度降低。实验还研究了苯乙烯的用量对t700/bmi复合材料力学性能的影响,结果表明,随着苯乙烯用量的增加,t700/bmi复合材料的拉伸强度、弯曲强度及层间剪切强度逐渐增大,但苯乙烯用量超过15%(w%)时,拉伸强度呈下降趋势,而弯曲强度和层间剪切强度则继续增大,直到苯乙烯用量超过25%(w%)时,才呈下降趋势。因此,苯乙烯的用量控制在15%~25%(w%)较为合适。
复合材料力学是固体力学的一个新兴分支,它研究由两种或多种不同性能的材料,在宏观尺度上组成的多相固体材料,即复合材料的力学问题.近代复合材料最重要的有两类:一类是纤维增强复合材料,另一类是粒子增强复合材料.复合材料力学的研究可分为微观力学和宏观力学.在此基础上重点分析了陶瓷纳米复合材料、碳纳米管聚合物复合材料和纤维增强树脂基复合材料的力学性能.
采用连续玻璃纤维与环氧树脂相复合,通过金属模压成型工艺,制备出单向玻璃纤维/环氧树脂复合材料。通过三点弯曲实验论证单向纤维对树脂基体的增强作用,从而研究不同纤维含量下复合材料的弹性模量、纵向拉伸强度、纵向压缩强度的变化趋势。结果表明:随着纤维含量的增加,复合材料的力学性能均增强,当纤维体积含量为50%时,其各项性能均较好,弹性模量为40gpa,纵向拉伸强度为1200mpa,纵向压缩模量为700mpa。此外,对复合材料的其他常用力学性能参数进行检测。
在灰色神经网络组合预测模型建模的基础上,以木塑纤维复合材料加工主要因素的正交设计试验结果为数据样本,建立木塑纤维复合材料力学性能工艺指标的预测模型。以木塑纤维复合材料加工主要因素作为输入量,对这些变量进行灰色gm(1,n)预估,再进行bp神经网络预测,获得木塑纤维复合材料力学工艺指标的预测。结果表明,所建立的预测模型能够很好地预测出木塑纤维复合材料的力学性能及工艺指标。
玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的力学性能 摘要:本文论述了玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的力学性能,主要包括材料的拉 伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和缺口冲击强度。并分析了复合材料力 学性能与玻璃纤维含量之间的关系,最后将复合材料与abs的力学性能进行比 较,发现玻璃纤维增强的聚丙烯复合材料可以替代abs应用于一些受力领域。 关键词:玻璃纤维;聚丙烯;力学性能;abs 1.引言 聚丙烯是一种综合性能十分优异的热塑性通用塑料,其具有易加工、密度小、 生产成本低等特点,所以聚丙烯在家用电器、日常用品包装材料、汽车工业等行 业有着广泛的应用,成为近些年来增长速度最快的塑料之一。然而聚丙烯也有一 些缺点,比如:抗蠕变性差、熔点较低、尺寸稳定性不好、热变形温度低、低温 脆性等,制约了其作为工程受力材料的应用。聚丙烯的一般性能如表1所示[1]。 如果想提高聚丙烯的耐热
职位:土建施工员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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