【摘 要】
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本文仿照“钢筋水泥混凝土”结构,分别选用热塑性树脂聚丙烯和热固性树脂氰酸酯为聚合物基体,无机粉体为碳酸钙,异形纤维选用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),截面形状分别为圆形、
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本文仿照“钢筋水泥混凝土”结构,分别选用热塑性树脂聚丙烯和热固性树脂氰酸酯为聚合物基体,无机粉体为碳酸钙,异形纤维选用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),截面形状分别为圆形、扁平形、三角形。通过熔融共混法和浇注法制备碳酸钙/异形纤维/树脂基复合材料。研究了碳酸钙的表面处理、碳酸钙/异形纤维/树脂基复合材料的结构与性能的关系。采用不同的改性剂对碳酸钙进行表面改性,通过SEM观察碳酸钙的分散情况。结果表明,硅烷偶联剂对碳酸钙的表面处理效果好于硬脂酸。通过对树脂基复合材料的力学性能研究,发现,随着碳酸钙质量分数、颗粒尺寸的增加,其在树脂基体里的缺陷尺寸逐渐增大,复合材料的力学性能下降;纤维增强树脂基复合材料的屈服强度、拉伸强度、冲击强度和储能模量比纯树脂基体都有了一定的提高,但是纤维截面形状不同对树脂基复合材料的增强效果不同,其中比表面积最大的三角形纤维增强效果最佳。当CaCO3尺寸为纳米级,质量分数为3%(2%偶联剂处理)、纤维长径比为80(4mm)、体积分数为2%(4%偶联剂处理),制得的聚丙烯基复合材料的屈服强度比纯PP提高近21%,弹性模量提高了约82%,储能模量提高了约22%;当纳米CaCO3质量分数为2%(2%偶联剂处理)、纤维长径比为80(4mm)、体积分数为1%(4%偶联剂处理),制得氰酸酯复合材料冲击强度比纯氰酸酯树脂提高了约20%。
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