单向碳纤维环氧复合材料在海水和蒸馏水中的吸水特性

来源 :第二十一届玻璃钢/复合材料学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ha1cy0n
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碳纤维增强树脂基复合材料是一种性能优异的复合材料,已在航空、航天、航海等领域得到了普遍应用.以热压釜工艺制备的单向T700/环氧复合材料为研究对象,探究其在海洋环境下的吸水特性(吸水率及扩散特性等).首先,研究了该复合材料在海水和蒸馏水中的吸水率随时间的变化情况;其次,对不同尺寸试样在海水中的吸水率进行了对比分析;最后,对比研究了复合材料在20℃、40℃、60℃、70℃、80℃的海水中吸水率的变化情况.结果表明,蒸馏水在复合材料中的扩散速率比海水快,初期复合材料在蒸馏水中的吸水率低于在海水中的吸水率,但随着时间的延长,后期复合材料在蒸馏水中的吸水率逐步高于在海水中的吸水率;试样尺寸对复合材料在海水中的吸水率影响不大;海水的温度越高,复合材料的吸水率越大.研究成果有助于更合理地设计复合材料,并有效地应用于海洋环境中.
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本文结合现有工艺及该领域相关研究报道,综述了传统的Friedel-Crafts法工艺,采用浓硫酸或发烟硫酸催化BE酸脱水闭环合成2-乙基葱醒,由于该工艺会产生大量的三废、对设备腐蚀严重、反应物容易碳化,且无法回收利用催化剂,因此为改进该工艺,国内学者重点对BE酸脱水闭环反应进行了研究。目前在Friedel-Crafts反应中研究较多的为沸石分子筛、钻土、杂多酸等几类固体酸催化剂。虽然固体酸催化剂代
石膏是工业领域和建筑领域常用的原料。增强石膏的强度,改善石膏的性能以延长其使用时间是对石膏外加剂的首要要求。大分子表面活性剂是石膏常用的添加剂,如木质素磺酸盐、萘系、三聚氰胺、氨基磺酸系、聚羧酸系和聚羧酸聚醚聚(硫)磺酸盐等。本文对上述大分子表面活性剂的结构、合成及其对石膏性能的影响进行了综合分析,并对开发石膏用大分子表面活性剂中存在的问题进行了探讨。
甲缩醛,又名二甲氧基甲烷(dimethoxymethane,DMM),具有低毒、低沸点和良好的溶解性能,在油品添加剂、杀虫剂、皮革上光剂、橡胶工业、油漆、化妆品和药品等领域有着广泛的用途.甲缩醛的年产能为60万吨.目前工业上主要采用两步法生产,首先甲醇被氧化成甲醛,然后在液体酸催化剂作用下甲醛与甲醇缩合成甲缩醛.近年来,甲醇一步氧化法合成甲缩醛受到研究者的广泛关注,但大多研究报道采用气相工艺,需要
以廉价的壳聚糖为起始原料,先将其负载到二氧化硅载体再与取代水杨醛制得席夫碱,而后与金属钒络合,制备得到负载型钒手性催化剂,并对该催化剂进行结构表征。开展了该催化剂在硫醚不对称催化氧化反应的研究,考察了氧化剂种类,催化剂加入量,反应温度,溶剂,时间等对催化反应效果的影响。实验结果表明:在10 mol%负载型钒手性催化剂,30%双氧水为氧化剂,醋酸为添加剂,反应温度为0℃,甲醇-水(1∶1)为溶剂,反
在工业应用和科学研究中许多重要的反应是由不相溶的两相体系构成,如Suzuki偶联、醇醛缩合、烯烃氢甲酰化、油脂水解和一些生物质的生物与化学转化、悬浮聚合和氧化反应等。均相反应的非均相化,即采用水溶性低毒、低残留反应试剂与油溶性底物进行反应,也是一种促使反应过程绿色化的极其重要的策略。对于液/液非均相反应体系,非互溶性两相表面界面促使分散相液滴自发的聚并导致分相,反应物的传递受相混合程度控制,相界面
制备了聚醚砜树脂改性氰酸酯树脂,并对其性能进行了详细的研究,考察了改性树脂的工艺性能、热性能、耐湿热稳定性、耐辐照性能及力学性能等.结果表明,聚醚砜改性氰酸酯树脂(M1)具有良好的工艺性能.固化后的M1在氮气气氛下1000℃时的残留率为40%;树脂固化物在沸水煮100h后吸湿率为1.78%,吸湿率较低;树脂固化物的弯曲强度为129.43MPa,弯曲模量为4.39GPa;经湿热老化、高低温交变及辐射
采用聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)泡沫、石英玻璃纤维/LT5089环氧树脂复合材料制备不同厚度的三种面板及其夹层结构复合材料,研究经过60℃、85%RH湿热处理后试样的吸湿特性,并对三种夹层复合材料干态和吸湿后的弯曲性能、平压性能进行了测试分析.结果表明,面板厚度对夹层复合材料的吸湿特性、弯曲性能有显著影响.吸湿初期24h,夹层复合材料快速吸湿,且吸湿速率与面板厚度成反比,随后缓慢达到吸湿平衡,平衡时
设计了一种拉挤型玻璃纤维增强复合材料(GFRP)双室管形桥面板,并进行了四点弯曲模型试验,以研究其弯曲性能及破坏机理.得到了破坏模态和抗弯极限承载力.试验表明,该GFRP双室管形桥面板弯曲性能良好,循环加载后试件纵向弯曲刚度没有变化,破坏模态表现为加载点下方腹板局部失稳破坏。
制备了一种热致性乙炔基封端液晶单体(MHQ),并与含硅芳炔树脂进行共混制备了乙炔基封端液晶改性含硅芳炔树脂(PSA/MHQ).采用DSC和FTIR表征了PSA/MHQ改性树脂的固化行为,用SEM和EDS分析了改性树脂的体系均一性,用DMA表征改性树脂力学性能,用TEM研究体系的微观结构.结果表明,乙炔基封端液晶单体与PSA共混后发生共聚反应,将介晶域固定在交联网络中,形成结构均匀的以介晶相为小岛的
紫外光固化技术相比于热固化技术,具有快速、高效、节能等优势.使用紫外光固化复合材料修复预制缺陷铝合金试样,评估紫外光固化体系对不同孔径缺陷铝合金的修复效果,同时对比另两种热固化体系复合材料对铝合金板的修复效果.结果显示,E-51树脂热固化体系的拉伸性能最佳,760E树脂热固化体系的冲击性能最佳,紫外光固化体系修复速度最快,冲击性能介于E-51体系和760E体系之间.