张伟
,
李刚
,
信春玲
,
李庆春
,
戴伍国
,
袁文
高分子材料科学与工程
研究了不同高抗冲聚苯乙烯(HIPS)对聚苯醚/高抗冲聚苯乙烯(PPO/HIPS)合金力学性能和流动性能的影响,并探讨了两种聚苯醚原粉对合金性能的影响;采用阿基米德螺旋线流动长度表征合金注塑成型的流动性能,观察了合金冲击断面的微观形貌,分析了其韧性差异的原因。结果发现:HIPS-HI425制备的合金流动性能最好,HIPS-470制备的合金综合性能最佳;PPO-40原粉制备的合金流动性能较好,PPO-45原粉制备的合金韧性较好。
关键词:
聚苯醚
,
高抗冲聚苯乙烯
,
流动性能
,
力学性能
,
微观形貌
卢晓春
,
杨小平
,
信春玲
,
余鼎声
玻璃钢/复合材料
doi:10.3969/j.issn.1003-0999.2005.03.005
本文采用含不同上胶剂的碳纤维与苯并(噁)嗪树脂复合,制备碳纤维/聚苯并(噁)嗪单向复合材料,研究了碳纤维表面上胶剂对于复合材料的层间剪切强度(ILSS)、弯曲性能、断口形貌及动态机械性能的影响.结果表明,含有环氧树脂上胶剂的碳纤维/苯并(噁)嗪树脂基复合材料(EPCF/PBZ)的ILSS和弯曲性能优于含非环氧类树脂上胶剂的碳纤维/苯并(噁)嗪树脂基复合材料(VECF/PBZ)和不含上胶剂的碳纤维/苯并(噁)嗪树脂基复合材料(USCF/PBZ).环氧树脂上胶剂改善了纤维与苯并(噁)嗪树脂的粘结性能,使复合材料的内耗峰峰高降低,能量损耗减小.电镜照片同样验证了这一结果.
关键词:
聚苯并(噁)嗪
,
碳纤维
,
界面
,
力学性能
张聪
,
信春玲
,
唐可
,
闫宝瑞
,
任峰
,
何亚东
复合材料学报
doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20141118.005
利用自行设计的浸渍模具,通过拉挤熔融浸渍工艺,定量考察了牵引速度、熔体温度和浸渍辊个数等工艺参数对连续玻璃纤维增强热塑性复合材料复合过程中纤维断裂的影响,旨在通过所建立的纤维断裂数学模型,预测预浸料生产过程中纤维断裂率并描述实验结果.结果表明:模型与实验数据吻合较好,能够为工业化生产提供指导与借鉴;纤维束在模具中拖曳而产生的黏性剪切作用是影响纤维断裂的主要因素,适当减少浸渍辊数及采用低黏度树脂能够显著降低纤维断裂,提高工艺稳定性.
关键词:
纤维断裂
,
熔融浸渍
,
断裂机制
,
连续纤维
,
热塑性复合材料
杨建军
,
何亚东
,
张志成
,
信春玲
,
曹敏华
,
金泽宇
玻璃钢/复合材料
纤维和树脂之间的界面结合强度是决定复合材料性能的关键因素.通过实验研究在玻璃纤维表面涂覆经硅烷偶联剂KH550表面处理的纳米SiO2以及在PP基体中加入PP-g-MAH对玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的界面结合强度和力学性能的影响.结果表明,纳米SiO2经KH550表面处理后可以降低其表面能,有利于其在纤维表面分散吸附;纤维表面涂覆纳米SiO2及在PP中加入PP-g-MAH,有利于增强纤维和树脂之间的界面结合强度,复合材料的层间剪切强度提升了116.06%,拉伸强度提升了109.14%,弯曲强度提升了99.85%.
关键词:
界面结合强度
,
纳米SiO2
,
PP-g-MAH
,
玻纤增强复合材料
罗祎玮
,
信春玲
,
朱伟林
,
杨丽含
,
何亚东
高分子材料科学与工程
doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.02.022
利用密炼机对长链支化聚丙烯(LCB-PP)施加一定的剪切历程,随后利用真空退火和高压二氧化碳(CO2)饱和退火对剪切改性的样品作后处理.通过熔体流动速率(MFR)、挤出胀大比(SR)以及动态流变数据等表征方法,研究了退火工艺对剪切改性样品流变性能的回复作用.结果表明,退火使流变性能得到一定回复,包括MFR减小,SR增大,低频下的储能模量和复数黏度增大.MFR和SR的结果表明,CO2的存在使得解缠结的支链能更快恢复缠结状态,因此高压CO2饱和退火法加速了漉变性能的回复.通过分析损耗角正切、Cole-Cole曲线,也证明了高压CO2饱和退火法对剪切改性样品流变性能回复的作用比真空退火法更显著.
关键词:
长链支化聚丙烯
,
剪切改性
,
流变性能
,
退火
,
二氧化碳
信春玲
,
杨小平
,
余鼎声
高分子材料科学与工程
采用非等温差示扫描量热法(DSC)测试了不同升温速率下,聚苯并噁嗪及聚苯并噁嗪/炭纤维复合材料的固化过程.分析了不同升温速率下,两体系的特征固化温度、反应热及反应速率与温度的关系.Kissinger方程分析计算了聚苯并噁嗪及聚苯并噁嗪/炭纤维复合材料的固化反应表观活化能和反应级数.结果表明,炭纤维对聚苯并噁嗪固化具有催化作用,同时又有缓聚作用.浅析了炭纤维影响聚苯并噁嗪固化的原因.
关键词:
聚苯并噁嗪
,
聚苯并噁嗪/炭纤维复合材料
,
差示扫描量热法
,
固化动力学