欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

以聚醚砜/环氧树脂为基体的复合材料具有高韧性和高耐热等优点,人们对其耐温和抗冲击性能进行了较为系统的研究,但对其老化性能研究不多.本文分别以双氰胺、二氯苯基二甲脲为潜伏性固化剂和促进剂,采用湿法制备了无碱玻璃纤维/聚醚砜/胺酚基三官能度环氧树脂预浸料,通过模压工艺制备了复合材料,对复合材料试样进行了湿热和紫外光老化处理,研究了老化条件对试样力学性能的影响.结果表明,经过28d湿热老化处理后,试样的拉伸、弯曲、压缩和冲击强度保留率分别为68.3%、60.9%、72.7%和82.8%,经过28d紫外光老化处理后,试样的拉伸、弯曲、压缩和冲击强度保留率分别为83.9%、78.9%、82.5%和72.0%.

参考文献

[1] 师昌绪,李恒德,等.材料科学工程手册(下卷)[M].北京:化学工业出版社,2004.932-936.,2004.
[2] Jong S .R,Yu T.L.Physical aging of poly (ethersulfone) modified epoxy resin[J].PolymerPhysics,1997,35(1):69-83.,1997.
[3] Jong S .R,Yu T.L.Physical aging of epoxy resin blended with a medium molecular weight poly (ethersulfone)[J].Macromolecular Chemistry and Physics,1999,200(1):87-94.,1999.
[4] Andres M .A,Garmendia J,Valea A,Eceiza A,Mondragon I.Fracture toughness of epoxy resins modified with Polyether sulfone:Influence of stoichiometry on the morphology of the mixtures[J].Journal of Applied Polymer Science,1998,69(1):183-191.,1998.
[5] 孙博,李岩.复合材料湿热老化行为研究及其耐久性预测[J].玻璃钢/复合材料,2013(04):28-34.
[6] 李明,吴忠文,汤心颐 .玻璃纤维增强聚醚砜复合材料力学性能研究[J].复合材料学报,1992,9(4):7-12.,1992.
[7] 乔海霞,曾竟成,杜刚.混杂纤维增强环氧树脂复合材料电缆芯湿热老化性能研究[J].玻璃钢/复合材料,2007(01):42-45.
[8] 王晓洁,梁国正,张炜,谢群炜,张家宜.湿热老化对高性能复合材料性能的影响[J].固体火箭技术,2006(04):301-304.
[9] 朱凯,沈超.高强玻璃纤维/3232A复合材料性能研究[J].玻璃钢/复合材料,2012(03):67-69.
[10] 吕新颖,江龙,闫亮,王荣国,刘文博.碳纤维复合材料湿热性能研究进展[J].玻璃钢/复合材料,2009(03):76-80.
[11] 乔琨,朱波,高学平,谢奔,袁华,吴益民,张春雷.紫外老化对碳纤维增强环氧树脂复合材料性能的影响[J].功能材料,2012(21):2989-2992.
[12] Alessi S,Conduruta D,Pitarresi G .Hydrothermal ageing of radiation cured epoxy resin PolyetherSulfone blends as matrices for structural composites[J].Polymer Degradation and Stability,2010,95(4):677-683.,2010.
[13] Alessi S,Conduruta D,Pitarresi G,Dispenza .Accelerated ageing due to moisture absorption of thermally cured epoxy resin/polyethersulphone blends.Thermal,mechanical and morphological behavior[J].Polymer Degradation and Stability,2011,96(4):642-648.,2011.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%