沥青基炭纤维ABS/树脂导热复合材料的制备研究

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本论文以中间相沥青作为前驱体,通过熔融纺丝、预氧化、炭化和石墨化处理制得了晶体高度取向的圆形石墨化炭纤维,并以其作为增强材料和导热介质,ABS树脂作为基体材料,通过一步热压法将定向排列的炭纤维与ABS(丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物)树脂进行热压复合,制备了炭纤维/ABS树脂导热复合材料。借助X射线衍射、扫描电子显微镜和偏光显微镜等手段对炭纤维及其树脂基复合材料的晶体结构、光学织构和形貌进行了表征,同时还初步探讨了石墨化纤维的体积含量、直径、石墨化温度以及纤维排布方式等因素对复合材料导热性能及抗冲击性能的影响,主要研究内容及结论如下:1.制备的一维与二维导热复合材料沿其截面方向的室温热导率,均随复合材料中石墨化纤维的体积含量、石墨化纤维直径、纤维石墨化温度的升高而增大。当纤维直径较大时,纤维石墨化温度对复合材料此方向的室温热导率影响较大。纤维直径为50~53μm,纤维石墨化温度为2900℃,纤维体积含量为38%时,所制备的一维与二维导热复合材料沿其截面方向的室温热导率分别高达469.79W/m·K与490.07W/m·K。2.XRD和PLM测试分析表明,炭纤维/ABS树脂复合材料具有明显的结构各向异性,圆形纤维在复合材料中有序排布,纤维内部石墨片层沿圆形纤维长度方向高度取向。热扩散系数测试表明,一维与二维导热复合材料具有显著的热学各向异性,沿复合材料截面方向具有优异的导热性能。复合材料沿其截面方向与沿其主平面方向的室温热导率相差高达80倍。3.通过SEM测试结果,可以观察到所制备的一维与二维导热复合材料中,纤维与树脂基体连接紧密,两相界面结合较好,两者之间没有较为明显的缝隙和孔洞。4.纤维石墨化温度为2900℃,当纤维直径为50~53μm时,所制得的二维导热复合材料沿其截面方向的室温热导率高于一维导热复合材料沿其截面方向的室温热导率,而当纤维直径为11~14μm、18~21μm和29~32μm时,分别在纤维体积含量高于26%、24.8%和24.5%时,二维导热复合材料沿其截面方向的室温热导率才高于一维导热复合材料沿其截面方向的室温热导率。5.纤维直径为50~53μm,纤维石墨化温度为2700℃时,所制得的导热复合材料沿其主平面的抗冲击强度随纤维体积分数的增大而逐渐升高,同时一维导热复合沿其主平面的抗冲击强度明显高于二维导热复合材料,一维与二维导热复合材料沿其主平面的抗冲击强度最大分别为21KJ/m~2和19KJ/m~2。
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