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CF/PPEK和CF/PPES复合材料界面研究

刘文博 , 王荣国 , 贾近 , 张洪涛 , 谢怀勤

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2004.06.009

利用X射线光电子能谱(XPS)和扫描电子显微镜(SEM)研究了碳纤维/杂萘联苯聚醚酮(CF/PPEK)和碳纤维/杂萘联苯聚醚砜(CF/PPES)复合材料的界面状态和结构,证明了纤维和聚合物的界面上确有新的化学结构出现,使CF/PPEK和CF/PPES的界面形成强的物理和化学作用.

关键词: CF/PPEK , CF/PPES , 界面研究 , 化学结构

碳纤维/环氧树脂层压板孔隙率及力学性能的试验表征

张阿樱 , 张东兴 , 朱洪艳 , 李地红 , 肖海英 , 贾近

玻璃钢/复合材料 doi:10.3969/j.issn.1003-0999.2011.01.006

采用超声C扫描、显微镜分析及图像分析软件对层压板的孔隙含量、分布、形状及尺寸进行了定量表征,分析了孔隙率对纵向拉伸强度、压缩强度和层间剪切强度的影响规律.结果表明,铺层方式影响孔隙的分布;对于两种铺层形式的层压板,孔隙等效直径和纵横比都随孔隙率的增加而增加;随着固化压力的不断减小,孔隙率不断增大,层间剪切强度、纵向拉伸强度和压缩强度不断下降,且铺层方式影响纵向拉伸模量变化.

关键词: 碳纤维 , 复合材料 , 孔隙率 , 形貌 , 力学性能

碳纤维/环氧树脂层压板疲劳性能研究进展

张阿樱 , 张东兴 , 李地红 , 杨蕤 , 肖海英 , 贾近

玻璃钢/复合材料 doi:10.3969/j.issn.1003-0999.2010.06.017

介绍了碳纤维/环氧树脂层压板的疲劳机理、复合材料界面的疲劳研究及疲劳性能的影响因素,总结了疲劳寿命预测研究及有限元数值模拟等方面的研究进展,并对复合材料疲劳性能方面进一步的研究进行了展望.

关键词: 碳纤维 , 复合材料 , 疲劳性能 , 数值模拟

碳纤维/环氧树脂层压板的孔隙问题

张阿樱 , 张东兴 , 李地红 , 肖海英 , 贾近

宇航材料工艺 doi:10.3969/j.issn.1007-2330.2011.03.005

总结了国内外关于碳纤维/环氧树脂层压板孔隙的形成机理、检测方法、影响因素及孔隙对复合材料力学性能的影响.结果表明,孔隙对复合材料层合板的强度和疲劳寿命有不利影响,并且孔隙对水的渗透和环境因素非常敏感,孔隙的存在促进了水分的吸收,且吸湿可导致材料强度下降.提出湿热环境下孔隙对复合材料性能影响是未来研究方向之一.

关键词: 碳纤维 , 复合材料 , 孔隙 , 力学性能

碳纤维/环氧树脂层压板的冲击损伤

张阿樱 , 张东兴 , 李地红 , 肖海英 , 贾近

宇航材料工艺 doi:10.3969/j.issn.1007-2330.2010.05.001

介绍了碳纤维/环氧树脂层压板冲击试验方法、低速冲击损伤模式、损伤破坏检测方法,总结了近年来冲击后剩余强度、疲劳性能及有限元数值模拟方面的研究进展,并对复合材料冲击方面进一步的研究进行了展望.

关键词: 复合材料 , 低速冲击 , 损伤 , 剩余强度 , 疲劳寿命

CF/PPEK、CF/PPES复合材料高温力学性能研究

刘文博 , 王荣国 , 张洪涛 , 贾近 , 矫维成 , 谢怀勤

材料科学与工艺 doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2004.02.019

采用预浸热压成型工艺制备碳纤维增强杂萘联苯聚醚酮(CF/PPEK)和碳纤维增强杂萘联苯聚醚砜(CF/PPES)单向复合材料试样,通过对试样在常温和高温条件下的力学性能测试与分析,研究了高性能热塑性复合材料在高温条件下力学性能及其强度和模量保留率的变化规律.实验表明,在250℃下其拉伸和弯曲强度及模量的保留率均在60%以上,仍具有极高的承载能力.利用Tr-n预测模型对这两种复合材料高温力学性能进行的预测结果与试验值基本吻合,从而验证了这个模型的可行性.

关键词: CF/PPEK , CF/PPES , 高温力学性能 , 预测模型 , 保留率

玻璃钢与含CO2流体界面模型与MS模拟

张东兴 , 张兵 , 王冠辉 , 王世刚 , 贾近 , 陈雨时

材料科学与工艺 doi:10.11951/j.issn.1005-0299.20160207

在CO2驱油项目中,由于CO2是以超临界状态与水交替注入井下,局部形成了具有腐蚀性的CO2和水的混合物.为研究玻璃钢(GFRP)与这种混合物的界面间相互作用,本文采用Material Studio(MS)模拟软件建立了环氧树脂与链烃、水、CO2、H2CO34种纯净物流体之间的界面模型,以及树脂与链烃/水/CO2、链烃/H2CO32种混合流体间的界面模型,并通过分子动力学计算得到了6种界面模型的最低能量结构和界面能.结果表明,链烃与树脂界面几乎不吸附,CO2、水与树脂界面吸附较差,H2CO3与树脂界面能较高,能与树脂中的—NH2、—OH基团形成氢键具有较好的吸附作用,即H2CO3是混合体系中与环氧树脂作用的主要物质.

关键词: 玻璃钢 , 环氧树脂 , 分子模拟 , 界面模型 , CO2

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