碳纖維-AlN/聚醚醚酮復(fù)合材料的制備與性能
發(fā)布時間:2021-02-24 07:19
以聚醚醚酮(PEEK)為基體樹脂、碳纖維(CF)和氮化鋁(AlN)為填料,通過模壓成型的方法制備了抗靜電耐熱型CF-AlN/PEEK復(fù)合材料。采用高阻計、導(dǎo)熱系數(shù)測定儀、熱失重、差示掃描量熱儀和SEM研究了CFAlN/PEEK復(fù)合材料的抗靜電性能、熱性能、力學性能以及降溫速率對復(fù)合材料性能的影響,并探討了后期熱處理對力學性能的影響。結(jié)果表明:當CF和AlN的質(zhì)量分數(shù)均為10%時,CF-AlN/PEEK復(fù)合材料的性能較優(yōu),其表面電阻率達到108Ω,比PEEK的表面電阻率提高了6個數(shù)量級;導(dǎo)熱系數(shù)為0.418 W·(m·K)-1,初始分解溫度高達573℃;拉伸強度提高了40.4%;降溫速率越低,復(fù)合材料的熔點越高;后期熱處理會影響CF-AlN/PEEK復(fù)合材料的力學性能,在270℃下熱處理2h,其拉伸強度可達146 MPa,表明在生產(chǎn)過程中,加工溫度是影響復(fù)合材料性能的因素之一。
【文章來源】:復(fù)合材料學報. 2016,33(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:9 頁
【文章目錄】:
1 實驗材料及方法
1.1 試劑
1.2 試樣制備
1.3 熱處理
1.4 氣相氧化處理
1.5 測試與表征
2 結(jié)果與討論
2.1 CF/PEEK復(fù)合材料的性能
2.1.1 電性能
2.1.2 力學性能
2.2 CF-AlN/PEEK復(fù)合材料的性能
2.2.1 電性能
2.2.2 導(dǎo)熱系數(shù)
2.2.3 力學性能
2.2.4 熱性能
2.3 降溫速率對CF-AlN/PEEK復(fù)合材料性能的影響
2.4 熱處理對CF-AlN/PEEK復(fù)合材料性能的影響
3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]氮化鋁/尼龍6復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的研究[J]. 潘世濠,代培剛,陳英杰,張陽,丁勇,伍曉鋒. 廣州化工. 2015(11)
[2]不同官能化碳納米管對MWCNTs-碳纖維/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料力學性能的影響[J]. 鄭國棟,張清杰,鄧火英,蔣文革,楊小平,隋剛. 復(fù)合材料學報. 2015(03)
[3]電化學改性對PAN基碳纖維表面狀態(tài)的影響[J]. 郭云霞,劉杰,梁節(jié)英. 復(fù)合材料學報. 2005(03)
[4]碳纖維/乙烯基酯樹脂拉擠復(fù)合材料界面性能研究[J]. 王成忠,于運花,楊小平,金日光. 復(fù)合材料學報. 2003(05)
[5]短碳纖維增強注塑聚醚醚酮復(fù)合材料微觀結(jié)構(gòu)與力學性能研究[J]. 鐘明強,益小蘇,Jacobs O. 復(fù)合材料學報. 2002(01)
本文編號:3049006
【文章來源】:復(fù)合材料學報. 2016,33(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:9 頁
【文章目錄】:
1 實驗材料及方法
1.1 試劑
1.2 試樣制備
1.3 熱處理
1.4 氣相氧化處理
1.5 測試與表征
2 結(jié)果與討論
2.1 CF/PEEK復(fù)合材料的性能
2.1.1 電性能
2.1.2 力學性能
2.2 CF-AlN/PEEK復(fù)合材料的性能
2.2.1 電性能
2.2.2 導(dǎo)熱系數(shù)
2.2.3 力學性能
2.2.4 熱性能
2.3 降溫速率對CF-AlN/PEEK復(fù)合材料性能的影響
2.4 熱處理對CF-AlN/PEEK復(fù)合材料性能的影響
3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]氮化鋁/尼龍6復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的研究[J]. 潘世濠,代培剛,陳英杰,張陽,丁勇,伍曉鋒. 廣州化工. 2015(11)
[2]不同官能化碳納米管對MWCNTs-碳纖維/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料力學性能的影響[J]. 鄭國棟,張清杰,鄧火英,蔣文革,楊小平,隋剛. 復(fù)合材料學報. 2015(03)
[3]電化學改性對PAN基碳纖維表面狀態(tài)的影響[J]. 郭云霞,劉杰,梁節(jié)英. 復(fù)合材料學報. 2005(03)
[4]碳纖維/乙烯基酯樹脂拉擠復(fù)合材料界面性能研究[J]. 王成忠,于運花,楊小平,金日光. 復(fù)合材料學報. 2003(05)
[5]短碳纖維增強注塑聚醚醚酮復(fù)合材料微觀結(jié)構(gòu)與力學性能研究[J]. 鐘明強,益小蘇,Jacobs O. 復(fù)合材料學報. 2002(01)
本文編號:3049006
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