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1、本論文以自然界中廣泛存在的一維納米粘土礦物為模板,纖維素為碳源,通過(guò)水熱法制備了粘土/炭納米復(fù)合材料。將粘土/炭加入到環(huán)氧樹(shù)脂基體制備了玄武巖纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹(shù)脂基復(fù)合材料。探討粘土/炭納米復(fù)合材料的加入對(duì)于材料力學(xué)和導(dǎo)熱性能的影響。主要內(nèi)容如下:
(1)采用模壓工藝制備玄武巖纖維/環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料。探究模壓工藝條件如加壓時(shí)機(jī)、成型壓力、纖維體積含量對(duì)復(fù)合材料成型性和力學(xué)性能的影響。復(fù)合材料最佳加壓時(shí)機(jī)為凝膠開(kāi)始45 min;成型
2、壓力和纖維體積含量影響復(fù)合材料的彎曲性能和層間剪切性能(ILSS)。成型壓力為1 MPa時(shí)復(fù)合材料的彎曲性能及ILSS最優(yōu);纖維體積含量為40%,復(fù)合材料的彎曲性能最優(yōu);纖維體積含量為30%,復(fù)合材料的ILSS性能最優(yōu)。
(2)以埃洛石(HNT)為模板,纖維素為碳源,水熱制備埃洛石/炭(HNT/C)納米復(fù)合材料。脫除HNT/C中的埃洛石模板,獲得非晶碳納米管(a-CNT)。研究HNT/C的種類(lèi)及添加量對(duì)玄武巖纖維/環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合
3、材料性能的影響。研究表明,HNT/C中的HNT與表面炭層“協(xié)同作用”增強(qiáng)了復(fù)合材料的性能,且增強(qiáng)效果優(yōu)于HNT和a-CNT。復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度和彎曲模量隨HNT/C添加量的提高呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢(shì)。當(dāng)纖維素和HNT的質(zhì)量比為1∶2時(shí),添加HNT/C后復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度和彎曲模量分別提高19%和40%。提高HNT/C表面的炭含量,復(fù)合材料的彎曲性能提升不明顯。當(dāng)纖維素和HNT的質(zhì)量比為1∶2時(shí),添加HNT/C后復(fù)合材料的儲(chǔ)能模量提高17
4、%,導(dǎo)熱系數(shù)提高129%。HNT/C中HNT與其表面炭層之間“協(xié)同作用”促進(jìn)了其在樹(shù)脂基體中的分散,從而提高了纖維和樹(shù)脂之間的界面結(jié)合并構(gòu)建了有效地傳熱網(wǎng)絡(luò),進(jìn)而增強(qiáng)了復(fù)合材料的力學(xué)性能和導(dǎo)熱性能。
(3)以凹凸棒石(PG)為模板,纖維素為碳源,水熱制備凹凸棒石/炭(PG/C)納米復(fù)合材料,研究PG/C的加入對(duì)復(fù)合材料力學(xué)及導(dǎo)熱性能的影響。研究表明,當(dāng)纖維素與PG的質(zhì)量比為1∶2時(shí),PG/C的加入對(duì)復(fù)合材料的彎曲性能及ILSS
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