碳纖維增強(qiáng)PCT/GF復(fù)合材料的制備及性能表征
發(fā)布時(shí)間:2021-08-31 15:58
采用熔融共混法制備了聚對(duì)苯二甲酸環(huán)己烷二甲醇酯(PCT)/玻璃纖維粉(GF)/短切碳纖維(SCF)高性能復(fù)合材料,通過(guò)萬(wàn)能電子試驗(yàn)機(jī)、數(shù)顯沖擊試驗(yàn)機(jī)、示差掃描量熱儀、維卡軟化點(diǎn)測(cè)試儀及熔體流動(dòng)速率儀分別研究了該復(fù)合材料的力學(xué)性能、熱學(xué)性能及流動(dòng)性能。測(cè)試結(jié)果表明,當(dāng)PCT/GF二元復(fù)合物中添加4%~6%的SCF時(shí),復(fù)合材料的綜合力學(xué)性能最佳。當(dāng)SCF含量增加到4%時(shí),復(fù)合體系的結(jié)晶峰溫度呈向高溫偏移的趨勢(shì)。SCF能夠小幅度提高復(fù)合材料的維卡軟化溫度。隨著體系中SCF含量的不斷增加,材料的熔體流動(dòng)速率呈明顯下降的趨勢(shì),使其流動(dòng)性能受到抑制。
【文章來(lái)源】:塑料. 2020,49(05)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
沖擊強(qiáng)度與SCF含量的關(guān)系
圖3為PCT基復(fù)合材料第一次升溫過(guò)程的DSC譜圖。從圖3中可以看出,當(dāng)碳纖維含量較低時(shí)(<4%),復(fù)合體系的熔融峰溫度(Tm)比二元復(fù)合物有小幅度提升,但變化不明顯,這表明碳纖維的引入對(duì)材料的熔融過(guò)程影響較小。圖4為復(fù)合材料結(jié)晶的DSC譜圖。結(jié)果表明,當(dāng)加入碳纖維組分后,復(fù)合體系的結(jié)晶峰溫度(Tc)均高于二元復(fù)合物,且峰形的對(duì)稱性較好。當(dāng)碳纖維含量從2%增加到4%時(shí),復(fù)合體系的結(jié)晶峰溫度呈現(xiàn)向高溫偏移的趨勢(shì)。然而,當(dāng)碳纖維含量從4%增加到10%時(shí),結(jié)晶峰溫度變化不明顯。以上結(jié)果表明,在體系內(nèi)適量添加碳纖維能夠起到異相成核的作用,誘導(dǎo)PCT在較高的溫度下結(jié)晶,提高復(fù)合體系的結(jié)晶溫度,使體系結(jié)晶峰溫度向高溫偏移。然而,當(dāng)碳纖維的含量超過(guò)4%時(shí),其促進(jìn)結(jié)晶的作用達(dá)到飽和[17]。圖4 復(fù)合體系降溫DSC譜圖
復(fù)合體系降溫DSC譜圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]高分子量PCT聚酯的合成及性能表征[J]. 張麗,徐衡,郎美東. 功能高分子學(xué)報(bào). 2017(04)
[2]日本碳纖維技術(shù)發(fā)展史研究[J]. 周宏. 合成纖維. 2017(10)
[3]PP/ABS-g-MAH/SCF復(fù)合材料的制備及性能表征[J]. 李鑫,王曉蓓,鐘軍,朱麗,譚建煒,閏明濤,宋洪贊. 塑料. 2017(02)
[4]碳纖維增強(qiáng)PBT/ABS-g-MAH復(fù)合材料的力學(xué)性能和流變行為[J]. 李鑫,龐國(guó)星,肖聰利,閏明濤,宋洪贊. 中國(guó)塑料. 2016(06)
[5]聚丙烯腈基碳纖維在航天領(lǐng)域應(yīng)用及發(fā)展[J]. 程衛(wèi)平. 宇航材料工藝. 2015(06)
[6]均勻設(shè)計(jì)在PCT合成工藝研究中的應(yīng)用[J]. 周錦華,顧明廣. 工程塑料應(yīng)用. 2014(02)
[7]高密度聚乙烯/石墨/碳纖維導(dǎo)熱復(fù)合材料性能的研究[J]. 馮博,冷金華,陳弦,何波兵. 塑料工業(yè). 2013(06)
[8]PTT/ABS-g-MAH/SCF復(fù)合材料的制備與性能[J]. 閏明濤,李鑫,王銳,王增坤,崔福員. 高分子材料科學(xué)與工程. 2011(05)
[9]麥秸纖維增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料的熔融流變性[J]. 潘明珠,張述垠,周定國(guó). 復(fù)合材料學(xué)報(bào). 2010(03)
[10]PCT高性能聚酯工程塑料[J]. 王德全. 國(guó)外塑料. 2009(08)
本文編號(hào):3375182
【文章來(lái)源】:塑料. 2020,49(05)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
沖擊強(qiáng)度與SCF含量的關(guān)系
圖3為PCT基復(fù)合材料第一次升溫過(guò)程的DSC譜圖。從圖3中可以看出,當(dāng)碳纖維含量較低時(shí)(<4%),復(fù)合體系的熔融峰溫度(Tm)比二元復(fù)合物有小幅度提升,但變化不明顯,這表明碳纖維的引入對(duì)材料的熔融過(guò)程影響較小。圖4為復(fù)合材料結(jié)晶的DSC譜圖。結(jié)果表明,當(dāng)加入碳纖維組分后,復(fù)合體系的結(jié)晶峰溫度(Tc)均高于二元復(fù)合物,且峰形的對(duì)稱性較好。當(dāng)碳纖維含量從2%增加到4%時(shí),復(fù)合體系的結(jié)晶峰溫度呈現(xiàn)向高溫偏移的趨勢(shì)。然而,當(dāng)碳纖維含量從4%增加到10%時(shí),結(jié)晶峰溫度變化不明顯。以上結(jié)果表明,在體系內(nèi)適量添加碳纖維能夠起到異相成核的作用,誘導(dǎo)PCT在較高的溫度下結(jié)晶,提高復(fù)合體系的結(jié)晶溫度,使體系結(jié)晶峰溫度向高溫偏移。然而,當(dāng)碳纖維的含量超過(guò)4%時(shí),其促進(jìn)結(jié)晶的作用達(dá)到飽和[17]。圖4 復(fù)合體系降溫DSC譜圖
復(fù)合體系降溫DSC譜圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]高分子量PCT聚酯的合成及性能表征[J]. 張麗,徐衡,郎美東. 功能高分子學(xué)報(bào). 2017(04)
[2]日本碳纖維技術(shù)發(fā)展史研究[J]. 周宏. 合成纖維. 2017(10)
[3]PP/ABS-g-MAH/SCF復(fù)合材料的制備及性能表征[J]. 李鑫,王曉蓓,鐘軍,朱麗,譚建煒,閏明濤,宋洪贊. 塑料. 2017(02)
[4]碳纖維增強(qiáng)PBT/ABS-g-MAH復(fù)合材料的力學(xué)性能和流變行為[J]. 李鑫,龐國(guó)星,肖聰利,閏明濤,宋洪贊. 中國(guó)塑料. 2016(06)
[5]聚丙烯腈基碳纖維在航天領(lǐng)域應(yīng)用及發(fā)展[J]. 程衛(wèi)平. 宇航材料工藝. 2015(06)
[6]均勻設(shè)計(jì)在PCT合成工藝研究中的應(yīng)用[J]. 周錦華,顧明廣. 工程塑料應(yīng)用. 2014(02)
[7]高密度聚乙烯/石墨/碳纖維導(dǎo)熱復(fù)合材料性能的研究[J]. 馮博,冷金華,陳弦,何波兵. 塑料工業(yè). 2013(06)
[8]PTT/ABS-g-MAH/SCF復(fù)合材料的制備與性能[J]. 閏明濤,李鑫,王銳,王增坤,崔福員. 高分子材料科學(xué)與工程. 2011(05)
[9]麥秸纖維增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料的熔融流變性[J]. 潘明珠,張述垠,周定國(guó). 復(fù)合材料學(xué)報(bào). 2010(03)
[10]PCT高性能聚酯工程塑料[J]. 王德全. 國(guó)外塑料. 2009(08)
本文編號(hào):3375182
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