精品影院_人人人人爽_99热99_亚洲精品视频免费观看_日韩视频国产_91精品国产乱码久久久久久

泰山玻璃纖維
浙江大匯-承載膜
沃達重工 液壓機 天騏機械
當前位置: 首頁 » 復材學院 » 學術論文 » 正文

氰酸酯/環氧樹脂/碳納米管復合材料的制備與性能研究

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-12-17  來源:FRPAPP.COM  瀏覽次數:115
核心提示:采用熔融澆鑄法制備了氰酸酯/環氧樹脂/多壁碳納米管(MWCNTs)復合材料,通過導熱系數測試、熱重分析(TG)、掃描電子顯微鏡(SEM)對復合材料進行了分析和表征。結果表明:加入MWCNTs可以有效提高復合材料的導熱性能,其中MWCNTs用量為3%的復合材料導熱系數為0.35 W/(m?K),比純樹脂材料的導熱系數提高了30%;MWCNTs的加入能夠提高氰酸酯基復合材料的斷裂韌性。

      碳納米管(CNTs)是由單層或多層石墨片卷曲而成的無縫納米級管,1991年被日本科學家Lijima發現[1],其具有優異的力學、電學性能和導熱性。據理論預測,單壁CNTs軸向導熱系數高達6 600 W/(m•K)[2]。因此,CNTs逐漸被應用到復合材料領域,用以提高材料的導熱性。
      氰酸酯樹脂(CE)具有優異的介電性能和良好的力學性能、耐熱性、耐濕熱性和工藝性能,廣泛應用于功能材料領域[5]。環氧樹脂(EP)是含有兩個及兩個以上環氧基團的高分子化合物,可與多種固化劑反應生成三維網狀結構的熱固性樹脂,可應用于電子封裝材料、涂料和復合材料等領域,是熱固性樹脂中應用最廣泛的一種[6],常用于改善CE的韌性。但是EP、CE的導熱性均較差,難以滿足電子產品在散熱方面的要求[7]。因此,本實驗采用具有較高導熱系數的CNTs對CE/EP復合材料進行改性,并著重研究了多壁碳納米管(MWCNTs)對CE/EP復合材料導熱系數的影響。
      1· 實驗部分
      1.1 主要原料
       MWCNTs,內徑11 nm,平均長度10 μm,純度99.9%,南京吉倉納米科技有限公司;
       EP,WSR6101,南通星辰合成材料有限公司;
       CE,CY-1,揚州吳橋樹脂廠;
       氯仿,分析純,南京化學試劑有限公司。
       1.2 儀器與設備
       超聲清洗器,SK2210HP,上海科導超聲儀器有限公司;
       電熱恒溫鼓風干燥箱,DHG-9076A,上海精宏實驗設備有限公司;
       集熱式恒溫加熱磁力攪拌器,DF-101S,河南省鞏義予華儀器有限責任公司;
       紅外光譜儀,tensor-27,美國布魯克公司;
       導熱系數測試儀,DRL-III,湖南湘潭雙喜儀器有限公司;
       熱重分析儀(TG),Pyris 1 TGA,美國PERKINELMER公司;
       掃描電子顯微鏡(SEM),JSM-5610LV,日本電子公司。
       1.3 復合材料制備
       采用熔融澆鑄法制備復合材料。將CE和EP按一定比例混合,并置于烘箱中加熱至CE全部熔化;
       將一定量的MWCNTs加入到氯仿中超聲30 min后,倒入上述混合樹脂中,在120℃下繼續攪拌一段時間以去除溶劑;升溫至130℃并持續攪拌,當混合樹脂達到一定黏度時,將其注入自制模具中;將模具置于真空干燥箱中排氣,然后按下述工藝進行固化:150℃/1h+160℃/1h+180℃/2h+200℃/2h+220℃/2h。
       1.4 性能測試與表征
       紅外譜圖:采用紅外光譜儀,并以ATR附件輔助的方式對復合材料進行測試。
       導熱系數:采用導熱系數測試儀,并將導熱硅脂均勻涂覆于復合材料表面進行測定。
       熱穩定性:首先將復合材料制成粉末狀,并在80℃下真空干燥,采用熱重分析儀進行熱失重分析。
       斷面形貌觀察:取復合材料的自然斷面并濺射鍍金,用掃描電子顯微鏡進行觀察。
       2· 結果與討論
       2.1 復合材料的紅外譜圖
       圖1為CE、EP及CE/EP/MWCNTs復合材料的紅外譜圖。從圖1可以看出,3 000 cm-1處均為芳環中C—H鍵的伸縮振動峰,1 500 cm-1附近的吸收峰是芳環的強吸收峰;CE在2 262和2 225 cm-1處有—C≡N的伸縮振動吸收峰,EP在915 cm-1處有三元環醚中C—O—C的伸縮振動峰[8];而在CE/EP/MWCNTs譜圖中,—C≡N的伸縮振動吸收峰和三元環醚C—O—C的伸縮振動峰消失,且在1 556和1 369 cm-1處有三嗪環的特征吸收峰,1 759 cm-1處是惡唑烷酮的特征峰,1 697 cm-1處是異氰酸脲的特征吸收峰,說明—C≡N部分發生自聚反應,氰酸酯直接與環氧反應生成惡唑烷酮和異氰酸脲[9]。
    
       2.2 復合材料的導熱性
       圖2為MWCNTs用量對CE/EP/MWCNTs導熱系數的影響。從圖2可以看出,隨著MWCNTs用量的增加,復合材料的導熱系數逐漸提高。CE/EP樹脂的導熱系數為0.27 W/(m•K),當MWCNTs用量為3%時,復合材料的導熱系數達到0.35 W/(m•K),比CE/EP樹脂提高了30%。這是因為,一方面本實驗使用的MWCNTs未經氧化、改性等處理,管狀結構完整性好、管壁長度較長,保持了碳納米管的優異導熱性能,而且可能產生比普通熱傳導效率更高的“彈道式”導熱[10];另一方面,隨著MWCNTs用量的增加,MWCNTs在復合材料中更易于相互搭接,從而形成導熱網絡。
    
       2.3 復合材料的熱穩定性
       圖3為CE/EP及MWCNTs用量為3%的CE/EP/MWCNTs的熱失重曲線。從圖3可以看出,CE/EP、CE/EP/MWCNTs的熱失重曲線在低于500℃時幾乎重合,失重5%時的熱分解溫度分別是313和314℃,說明MWCNTs的加入對CE/EP的熱穩定性影響不大,沒有明顯改變復合材料的固化反應機理。在高溫階段(大于600℃),CE/EP/MWCNTs的殘炭率較CE/EP略有提高,800℃時二者的殘炭率分別是24.25%和22.20%,CE/EP/MWCNTs殘炭率的提高有利于改善樹脂的阻燃性能。
    
       2.4 復合材料SEM分析
       圖4為CE/EP和CE/EP/MWCNTs復合材料的SEM照片。從圖4可以看出,CE/EP的斷裂面均勻,且為河流狀(a1),這與材料脆性斷裂的形式相對應;(b1)的斷裂面比(a1)粗糙;而(c1)中樣品的斷裂面有明顯的韌窩斷裂特征,說明隨著MWCNTs用量的增加,樣品的韌窩斷裂特征增強,脆性減弱。由此可見,MWCNTs起到承載外力、消耗斷裂能量、阻止基體裂紋擴展的作用[11],從而有利于改善CE/EP的脆性。從5 000倍放大圖可以看出,在復合材料中,存在少量MWCNTs的聚集現象,一定程度上影響了MWCNTs對樹脂基體的改性效果。
        
       3· 結論
       采用熔融澆鑄法制備了CE/EP/MWCNTs復合材料。紅外光譜分析表明,復合材料的固化反應中存在CE自聚及CE、EP共聚反應。MWCNTs用量為3%的復合材料的導熱系數為0.35 W/(m•K),比CE/EP提高了30%,MWCNTs的加入提高了復合材料的導熱性能。掃描電鏡結果顯示,MWCNTs的加入能夠提高復合材料的斷裂韌性。熱重分析結果表明,MWCNTs的加入對復合材料的熱穩定性影響不大,但在高溫階段,較高的殘炭率有利于提高復合材料的阻燃性能。
 
關鍵詞: 環氧樹脂 復合材料
 
[ 復材學院搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
推薦圖文
推薦復材學院
點擊排行
(c)2013-2020 復合材料應用技術網 All Rights Reserved

  魯ICP備2021047099號

關注復合材料應用技術網微信
精品影院_人人人人爽_99热99_亚洲精品视频免费观看_日韩视频国产_91精品国产乱码久久久久久
  • <samp id="yemuy"><tbody id="yemuy"></tbody></samp>
    <rt id="yemuy"></rt>
  • <rt id="yemuy"><tr id="yemuy"></tr></rt>
    <abbr id="yemuy"><tbody id="yemuy"></tbody></abbr>
  • <button id="yemuy"></button>
  • <bdo id="yemuy"><source id="yemuy"></source></bdo>
    久久国产精品久久| 国产精品一区二区三区免费观看| 香蕉久久国产| 中文字幕色一区二区| 亚洲免费在线精品一区| 亚洲成人网上| 免费精品视频| 欧美精品亚洲精品| 欧美lavv| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 一本久道久久综合狠狠爱亚洲精品| 久久久久久国产精品mv| 欧美a级片一区| 欧美激情一区二区三区在线视频| 国产精品裸体一区二区三区| 亚洲主播在线| 成人av播放| 中文在线一区| 中文字幕在线亚洲精品| 久久久精品国产一区二区三区| 91久久黄色| 一区二区精品免费视频| 国产免费一区| 久久久成人网| 一区二区不卡在线观看| 久久伊人一区| 成人av男人的天堂| 亚洲在线视频| 99精品欧美一区二区三区| 中文字幕日韩一区二区三区不卡 | 成人3d动漫一区二区三区91| 99国产精品久久久久老师| 在线看视频不卡| 日韩精品欧美在线| 欧美视频日韩| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 久久精品电影| 亚洲综合视频一区| 欧美成人精品| 永久免费精品视频网站| 午夜午夜精品一区二区三区文| 精品在线视频一区二区| 国产成人精品一区二区三区福利| 午夜在线视频观看日韩17c| 99热在线精品观看| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 欧美日韩免费高清| 欧美日韩精品免费看| 在线观看福利一区| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 国外成人在线视频网站| 午夜在线精品| 114国产精品久久免费观看| 午夜一级久久| 老司机精品视频网站| 亚洲一区日韩| 国产伦精品一区二区三区高清版| 国产中文一区| 午夜精品免费| 国产精品99一区二区| 欧美欧美全黄| 狠狠色伊人亚洲综合网站色| 欧美a级片网站| 欧美久久久久久久| 欧美视频在线观看| 国产一区二区三区自拍| 一本一本a久久| 欧美三级网页| 亚洲激情亚洲| 亚洲精品裸体| 亚洲毛片一区| 美女日韩在线中文字幕| 欧美中日韩免费视频| 久久婷婷一区| 超碰97网站| 蜜桃网站成人| 先锋影音亚洲资源| 欧美高清不卡| 亚洲精品麻豆| 99在线看视频| 欧美极品jizzhd欧美| 少妇特黄a一区二区三区 | 亚洲一区二区精品在线观看| 亚洲精品乱码视频| 欧美激情一级片一区二区| 欧美人与禽猛交乱配视频| 欧美日韩精品久久| 国产亚洲精品自拍| 久久久久综合| 97超碰人人看人人| 久久国产精品 国产精品| 人禽交欧美网站免费| 亚洲人成人77777线观看| 亚州欧美一区三区三区在线| 亚洲国产欧美日韩| 激情91久久| 久久狠狠一本精品综合网| 国产精品一码二码三码在线| 欧美日韩电影一区二区| 亚洲春色在线| 亚洲激情午夜| 国产精选在线观看91| 日韩激情视频| 亚洲一区二区三区加勒比 | 亚洲一区3d动漫同人无遮挡| 欧美日韩国产不卡在线看| 中文精品一区二区三区 | 永久久久久久| 亚洲人妖在线| 国产精品播放| 一区二区av| 久久福利毛片| 欧美xxxx黑人又粗又长密月| 中文精品视频一区二区在线观看| 一区二区动漫| 91视频免费在线观看| 日日骚一区二区网站| 亚洲人成人一区二区三区| 国产成人免费观看| 综合操久久久| 老司机精品久久| 日本精品一区二区三区不卡无字幕| 欧美福利精品| 成人自拍爱视频| 一本色道久久综合亚洲二区三区| 亚洲免费在线| 天天综合色天天综合色hd| 亚洲最黄网站| 玖玖玖精品中文字幕| 国产精品mm| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 国内精品久久国产| 另类小说综合网| 日韩亚洲一区在线播放| 欧美黑人3p| 99精品国产一区二区青青牛奶| 国产亚洲福利社区| 一区在线视频观看| aa成人免费视频| 午夜激情一区| 国产乱码精品一区二区三区日韩精品| 欧美福利在线| 久久九九国产| 亚洲图色在线| www国产亚洲精品| 激情婷婷欧美| 久久综合中文色婷婷| 国产精品亚洲综合| 日韩免费av电影| 久久看片网站| 亚洲精品女人| 亚洲一区二区四区| 久久婷婷麻豆| 午夜日韩在线| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 亚洲激情专区| 亚洲一区二区三区色| 国产精品毛片va一区二区三区| 一区二区三区免费看| 色之综合天天综合色天天棕色| av日韩免费电影| 亚洲特色特黄| 亚洲精品第一区二区三区| 国产激情美女久久久久久吹潮| 在线精品亚洲一区二区| 日产精品一线二线三线芒果| 久久综合一区| 午夜国产精品视频| 国产日产精品一区二区三区四区| 国产日韩欧美一区二区| 欧美日韩视频一区二区三区| 欧洲一区二区在线观看| 国产66精品久久久久999小说| 一区二区免费在线视频| 国产一区二区三区四区老人| 欧美日韩在线不卡一区| 国内成+人亚洲| 老司机午夜精品视频| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 亚洲国产免费看| 欧美涩涩视频| 欧美久久九九| 午夜久久福利| 亚洲欧洲一区二区| 欧美污视频久久久| 精品伦理一区二区三区| 国产精品一区二区av| 老牛嫩草一区二区三区日本| 久久精品电影| 51国产成人精品午夜福中文下载 | 蜜桃av综合| 一区二区av| 亚洲激情亚洲| 黄色欧美日韩| 一区在线视频观看| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 欧美99久久| 欧美日韩精品| 国产精品videossex久久发布| 水蜜桃一区二区|