多功能碳纳米管膜增强纳米颗粒改性环氧树脂复合材料

来源 :东华大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:z7228279
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
轻薄柔软的多功能碳纳米管(CNTs)薄膜具优异的力学、热学和电学性能。以高性能复合材料的形式,将多功能碳纳米管薄膜与高性能聚合物(例如环氧树脂)进行复合,可以进一步提高这些性能。然而,CNTs与聚合物基质的相容性会影响复合材料性能。迄今为止,一些客观因素的存在使得多功能碳纳米管薄膜复合材料难以达到预期理想的性能。例如,碳纳米管薄膜(CNTf)与环氧树脂在界面处的弱结合引起剥离和分层,以及由绝缘环氧树脂导致的低导电性。因此,为解决该问题,本文首先将碳纳米管粉末与环氧树脂复合,得到碳纳米管改性树脂,然后将CNTf浸渍到碳纳米管改性树脂中,制备得到碳纳米管/环氧树脂复合材料,其中CNT颗粒改性的环氧树脂有效改善了原始环氧树脂溶液的导电性。通过真空辅助树脂转移法(VARTM)制备得到多功能碳纳米管膜增强纳米颗粒改性环氧树脂复合材料的界面粘合力大大提升。与未改性的复合材料相比,质量分数为0.1wt%的CNT改性复合材料的碳纳米管膜与环氧树脂界面剥离强度提高了74.38%,拉伸强度提高了164.76%。改性复合材料不仅提高了复合材料的机械性能,应变传感性能、热稳定性和电热性能也大大提高。因此,本文对界面增强引起的力、电、热、应变传感和电热性能的协同效应做了相关研究。通过采用扫描电子显微镜(SEM),观察到拉伸测试后的改性复合材料试样没有明显的分层现象,CNTf与环氧树脂之间存在桥连和互锁现象,因此改性复合材料性能的提高可以归因于CNTf与CNT改性环氧树脂的界面结合力的增强。此外,碳纳米颗粒的浓度是影响复合材料性能的重要因素,高浓度的CNT颗粒在环氧树脂中的团聚会削弱CNTf与CNT改性环氧树脂的界面结合力,从而引起改性复合材料的机械性能、应变传感性能的下降。综上所述,本文提供了一种制备方法以得到耐久性、柔韧性、强度和导电性均满足要求的高性能碳纳米管基复合材料。
其他文献
棉花属于锦葵科棉属植物,植物学上称为陆地棉。棉花是主要的工业作物之一,可以提供天然纤维和工业用油。棉花常被称为“白金”,因为作为主要的国际商品之一,棉花产量的多少与
提出了双脉冲参量微扰控制混沌系统的方法,针对船舶运动中存在的混沌现象,以某型军用舰船运动非线性模型为例,在系统参量微扰中引入脉冲控制策略,研究了改进的双脉冲参量微扰
在分析韶山煤田含煤地层沉积环境及聚煤规律研究成果的基础上,对区内三大主要煤系的潜在资源量进行了科学预测与评价。初步预测本区测水煤系资源量达10 000万t、龙潭煤系达20
作为纳米科学和纳米技术的基础,纳米材料已成为当今最热门的研究主题之一。纳米材料因其独特的体积效应、表面效应和量子尺寸效应,在声、光、电、磁等方面呈现优异的性能。近
TC4钛合金(Ti-6Al-4V)是当前产量最高,应用最为广泛的钛合金之一,其具有耐腐蚀性好、强度高、密度低等优点,在航空航天、造船、机械制造等领域发挥着至关重要的作用。当前,超
建筑业传统“粗放式”的建造模式制约了建筑行业的健康发展,而装配式建筑通过构件标准化设计、工业化生产可以减少现场作业,有效缩短工期,加快施工效率;通过科学的管理方式整合各项生产资源,使建筑的综合效益最大化,并且符合绿色建筑的发展目标。因此,当前推进装配式建筑是建筑行业发展的必然需求。并且国家相关部门也出台了大量政策推动装配式建筑的发展,装配式建筑在未来也有着很大的发展潜力。由于装配式建筑仍处于发展阶
青海东昆仑埃坑德勒斯特勘查区位于东昆中与东昆南断裂之间,属于东昆仑中部阿拉克湖断陷带。根据野外地质调查及室内综合分析,得出本区含煤地层主要为晚三叠世八宝山组和早侏
在现代海上通信领域,基于无线技术的应用领域越来越多,如海上探测、目标侦查以及调度都需要利用无线资源进行数据传输,而海上无线资源十分紧张,所以如何对有限无线资源进行合
近年来,随着网络借贷行业整体风险集中爆发,网贷机构倒闭、失联、跑路等现象日益严重,影响着社会的稳定和经济的发展,2016年以来,随着网络借贷领域各类监管文件的密集出台,网
使用ABAQUS中内嵌的声-固耦合法计算了圆板模型遭受水下冲击波载荷作用的响应,并将计算结果与实验值进行比较,数值结果与实验值吻合良好,验证了声-固耦合法模拟水下爆炸的准