【摘 要】
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随着一种新型的复合材料—植物纤维增强聚合物复合材料的应运而生并且呈现出突飞猛进的发展趋势,越来越多的研究者在致力于研究和开发新的制造技术和界面改性技术以及性能表
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随着一种新型的复合材料—植物纤维增强聚合物复合材料的应运而生并且呈现出突飞猛进的发展趋势,越来越多的研究者在致力于研究和开发新的制造技术和界面改性技术以及性能表征方法.该文紧跟科技发展的潮流和趋势,研究了一种植物纤维增强聚合物复合材料—剑麻纤维增强高密度聚乙烯复合材料的制造、界面改性和力学性能表征.作者分别采用两种加工工艺制造了两个不同的复合材料体系,深入研究了复合材料中剑麻纤维含量和界面改性对复合材料综合力学性能和热学性能的影响,采用扫描电子显微镜(SEM)观察了材料的拉伸和冲击断口形貌,对复合材料的破坏机理进行了分析.用动态力学分析(DMA)技术研究了纤维含量和界面改性对复合材料的动力学性质的影响.采用热重分析技术(TG)和对热挠曲温度(HDT)的量度对复合材料的热性能进行了研究,结果证明预包覆处理提高了剑麻纤维的热稳定性,纤维含量的增加和界面改性提高了复合材料抵抗热挠曲的能力.通过对复合材料进行恒温恒湿环境下的短期蠕变性能的研究确定了纤维含量、加载应力水平、界面改性以及加工工艺对复合材料蠕变性能的影响,并采用幂次蠕变模型和Dorn蠕变模型对复合材料的蠕变行为进行了预测.结果证明纤维含量的增加和界面改性可以有效地提高复合材料的蠕变性能,纤维预包覆可以有效地提高复合材料的可加工性及其力学性能.同时证明了幂次蠕变模型和Dorn蠕变模型可以很好地预测复合材料的蠕变行为.在第二章中,作者对世界范围内对植物纤维增强聚合物复合材料的研究进展进行了回顾.在第三章中,介绍了材料制备的工艺和各类表征实验的基本步骤.在第四章中,对性能表征的结果进行了分析,深入地探讨了影响复合材料的力学性能和热性能的诸多因素,并对材料的破坏机理和微观结构做出了明确的解释.在第五章中,主要对复合材料的蠕变性能的影响因素、实验结果的分析和蠕变行为的模型模拟作了详尽的介绍,得到了比较理想的结果.在第六章中,对该文的工作作了总结并提出了对未来工作的展望.
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