【摘 要】
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本文采用正交方法研究了玄武岩纤维表面等离子体和马来酸酐单体接枝组合处理对玄武岩纤维(BF)增强环氧树脂复合材料(EP-FRP)力学性能的影响。本文研究了马来酸酐、丙烯酸单体接枝处理纤维表面对玄武岩纤维、碳纤维增强酚醛树脂复合材料(PF-FRP)力学性能的影响。还研究了以酚醛树脂为胶黏剂,高性能纤维表面马来酸酐接枝处理对纤维增强杨木单板层积材(LVL)力学性能的影响。该项试验结果对高性能纤维增强杨木
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本文采用正交方法研究了玄武岩纤维表面等离子体和马来酸酐单体接枝组合处理对玄武岩纤维(BF)增强环氧树脂复合材料(EP-FRP)力学性能的影响。本文研究了马来酸酐、丙烯酸单体接枝处理纤维表面对玄武岩纤维、碳纤维增强酚醛树脂复合材料(PF-FRP)力学性能的影响。还研究了以酚醛树脂为胶黏剂,高性能纤维表面马来酸酐接枝处理对纤维增强杨木单板层积材(LVL)力学性能的影响。该项试验结果对高性能纤维增强杨木单板层积材生产具有一定的理论指导意义。研究表明:(1)BF表面等离子和马来酸酐单体接枝组合处理对EP-FRP力学性能有所提高,BF表面等离子和马来酸酐单体接枝组合处理对EP-FRP的力学性能提升最显著。最优方案:马来酸酐的浓度为0.08mol/L,温度40℃,处理时间2h,等离子处理次数为5次。(2)不同浓度的马来酸酐处理纤维表面得出:马来酸酐浓度为0.3mol/L时,碳纤维(CF)增强酚醛树脂复合材料(PF-CFRP)和玄武岩纤维增强酚醛树脂复合材料(PF-BFRP)的拉伸和抗弯性能最优,PF-CFRP的拉伸强度达到178.01 MPa,PF-BFRP的拉伸强度达到158.72 MPa。马来酸酐温度对PF-FRP的拉伸性能和抗弯性能的影响变化不大,PF-CFRP的最优温度为60℃,EP-BFRP优化温度为40℃。(3)纤维表面经丙烯酸接枝处理后制得的PF-FRP的抗弯性能和拉伸性能都得到提升,特别是当丙烯酸浓度为0.3mol/L时,PF-CFRP拉伸强度最大增加到242.06MPa,比未处理PF-CFRP增加51.27%。(4)马来酸酐接枝BF表面制得的PF-BFRP拉伸和抗弯性能比丙烯酸处理纤维表面制得的PF-BFRP好。丙烯酸接枝CF表面制得的PF-CFRP的拉伸和抗弯性能比马来酸酐接枝碳纤维表面制得的PF-CFRP好。(5)经马来酸酐处理后,纤维增强LVL的胶合性能和力学性能得到提升,当马来酸酐浓度为0.3mol/L时,胶合强度最大达到1.89MPa。研究发现不同单板层数对纤维增强LVL抗弯性能的影响,可达到122.87MPa。
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