基于玻璃纤维的纺织结构复合材料铺层顺序设计

来源 :2013长三角生态纺织研究生学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:w_mz2007
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
为了研究在确定铺层层数、给定纤维角的情况下,铺层顺序对纺织结构复合材料力学性能的影响.本文将玻璃纤维机织平纹布与玻璃纤维双轴向缝编毡按照不同的铺层方案进行铺叠,并用真空辅助成型工艺制备复合材料.利用落锤冲击试验机与万能试验机对复合材料进行抗冲击性与抗拉强度测试,结果表明:合理的铺层顺序设计可以改善纺织结构复合材料的力学性能;在设计的铺层结构中,将两种不同结构的增强织物进行交替排列制备的复合材料,可以获得较高的单位吸收能量和较好的经纬向抗拉强度.
其他文献
本文对熔喷双槽形喷射流场进行理论建模和数值模拟,得到气体流场的温度分布.采用自行搭建的四通道温度测量系统对用于实际生产的HDF-6D型熔喷非织造设备的气体流场进行实验测试.模拟结果与实测结果吻合较好,表明本文所建模型是正确的.由于本文是对熔喷非织造生产设备的气体流场进行数值模拟和实验测试,因此研究结果具有较强的实际应用价值.
熔喷是依靠高速高温气流将聚合物熔体拉伸成超细纤维的.喷嘴参数直接影响气体流场从而影响纤维直径.喷嘴参数主要包括槽口宽度、夹角和缩进量等.本文采用正交试验设计方法对9种不同参数喷嘴的气体流场进行了数值模拟,得到气体速度和温度的分布情况.结果表明,缩进量、槽口宽度影响较大,夹角影响较小,并得出了最优喷嘴参数.
首先对柔性经编金属网眼织物进行单边、双边和中心切口处理,在速度为20mm/min的条件下对其进行拉伸测试,在不同切口长度下,研究试样对3种切口形式的切口敏感性.再对3种切口试样进行缝合,在相同的条件下测试其拉伸力学性能.最后,对完整无损试样、切口试样和切口缝合试样的拉伸破坏过程、拉伸力学性能进行对比分析.试验结果表明,相对于双边切口,柔性经编金属网眼织物对单边切口和中心切口更敏感;预置切口的引入明
纤维空气分布系统布风管由阻燃涤纶透气面料和阻燃涤纶涂层封闭面料组成.论文用场扫描电镜观测线密度为7.7tex的2款阻燃涤纶织物,从织物表面形貌图计算纱线覆盖系数,并测试其透气性.结果显示:织物紧度理论计算公式适合经纬纱经过加捻的长丝织物;无捻长丝织物空气渗透均匀,适合应用于纤维空气分布系统布风管.此外,论文还研究了阻燃涤纶面料和阻燃涤纶涂层封闭面料组合后的透气特征.实验得出:随着透气布与封闭布面积
智能配棉系统是将计算机技术与纺纱工艺相结合,取代人工进行的配棉和纱线质量预测等环节,可以大幅度提高纱线质量、降低生产成本.本文首先概述了智能配棉系统的模块组成及其功能,其次,重点介绍了智能配棉与纱线质量预测模块的发展及研究现状,最后,对整个智能配棉系统的后续发展趋势进行了展望.
本研究将超支化聚合物(HBP-NH2)接枝到氧化棉纤维表面,成功制备了一种HBP-NH2改性棉纤维吸附剂.通过ICP-OES法测定制备的吸附剂对Cu2+的吸附量来优化制备工艺.研究表明HBP-NH2改性棉纤维吸附剂最佳制备工艺为:HBP-NH2浓度为25g/L,反应温度为70℃,接枝时间为2h,溶液pH值为11.03.Cu2+的最高吸附量可达19.4mg/g.随后利用FT-IR及SEM对其进行表征
碱活化棉纤维经环氧化、双醛氧化后,在一定条件下先后接枝β-环糊精和端氨基超支化聚合物,制得了一种对Pb2+和刚果红染料均具有良好吸附能力的吸附剂.在对制备的吸附剂进行红外光谱(FT-IR)和扫描电镜(SEM)分析的基础上,讨论了在端氨基超支化聚合物接枝过程中溶液浓度、温度、时间对吸附效果的影响.结果表明,制备的吸附剂对Pb2+和刚果红的最大吸附容量分别为65.7mg/g和223.7mg/g.
针对TiO2导电性能差的问题制得包覆TiO2导电粉,并与聚丙烯腈(PAN)共混纺丝得到白色导电纤维.通过SEM、DSC以及电阻测量仪对导电纤维进行表征,探讨了导电TiO2的分布状态及其对导电纤维的性能影响;对不同含量导电TiO2的TiO2/PAN白色导电纤维的强力进行了测试.结果表明:ATO连续的、均匀的包覆在TiO2粉末表面,形成一个导电通道;随着导电TiO2含量的增加,共混体系的Tm呈现上升趋
纤维素酶处理可以改善苎麻织物的服用性能,但会导致纤维强力损伤,本论文采用大分子丙烯酸树脂Eudragit S-100对纤维素酶进行修饰改性,增大酶的体积和分子量,使酶在纤维内部的扩散、酶对纤维内部的水解受到抑制,以达到减小织物强力损伤的目的,论文考察了未修饰与修饰纤维素酶处理苎麻织物的最佳工艺,对比研究了未修饰及修饰纤维素酶处理对苎麻织物的结构、物理机械性能及风格的影响,通过对比分析苎麻半漂布经未
以静电纺制备的PAN纳米纤维为原料,用盐酸羟胺水溶液对其进行化学改性后得到偕胺肟基PAN螯合纳米纤维(AOPAN),将其与CO2+配位得到金属配合纳米纤维为载体固定漆酶,并研究了固定后漆酶对对苯二酚的降解.分别采用红外光谱仪(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)和能谱仪(EDAX)对不同处理阶段的PAN纳米纤维进行了观察分析,并对固定化漆酶的性能进行了研究,通过测不同降解阶段对苯二酚的吸光度变化来