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本文介绍了PBO纤维的制各、结构、性能及其应用.并针对该纤维作为复合材料增强体,与树脂界面粘合性差的特点,综合评述了国内外对PBO纤维的表面处理方法。 相似文献
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采用常压等离子体射流(APPJ)在不同处理时阃和功率下对聚对苯撑苯并二噁唑(PBO))纤维进行表面改性,以提高其与环氧树脂基体间的界面粘结性能.通过SEM、XPS和静态接触角测试对处理前后纤维的表面形态、元素组成和表面浸润性能进行分析与表征,并采用Micro-bond测试方法测量纤维/环氧问界面剪切强度IFSS,利用单纤维拉伸测试评价等离子体处理对纤维力学性能的损伤.结果表明:PBO纤维经APPJ处理后,表面浸润性能得到改善,IFSS提高了27.85%~130.96%,而纤维强力损伤很小. 相似文献
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真空等离子体处理对聚乳酸纤维表面性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用真空等离子体技术处理聚乳酸纤维.通过扫描电镜观察处理后聚乳酸纤维的表面形态,发现处理后由于等离子体对纤维表面的刻蚀作用,使纤维表面产生不同程度的凸起或裂纹;通过测定不同处理时间纤维的失重率来反映纤维发生物理刻蚀的程度;测定并比较不同处理时间纤维摩擦因数的变化.结果表明,随处理时间的增加,摩擦因数明显增大. 相似文献
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文章主要研究PBO纤维的扭转疲劳,使用扫描电子显微镜分析了纤维的疲劳破坏断裂形态,根据纤维的形态和破坏断裂形态讨论了纤维的扭转疲劳破坏机制。实验讨论了预加应力和扭转角度对扭转疲劳寿命的影响。结果表明PBO纤维的扭转疲劳断裂的循环周期数的自然对数同预加张力、扭转角度之间存在线性关系。 相似文献
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研究氧气低温等离子体处理对聚苯硫醚纤维性能的影响。在不同水平的压强、功率、时间条件下,对聚苯硫醚纤维进行氧气低温等离子处理,并测试其静摩擦因数、动摩擦因数、断裂强度损失率、断裂伸长减小率、毛细高度的变化情况。指出:处理功率对纤维机械性能影响显著,处理压强对纤维摩擦性能和润湿性能影响较大。根据综合平衡法确定最佳工艺为:压强20 Pa,功率200 W,时间300 s。 相似文献
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分别采用低温等离子体对PBO纤维进行表面处理,在低温等离子体处理中,分别通过处理时间以及处理功率的改变来研究其对纤维性能的影响。通过单纤维拉伸性能测试,分析了等离子体处理及化学试剂处理对纤维力学性能的影响;通过SEM观察纤维表面形态的变化;通过显微镜观察纤维横截面的变化;通过IR分析纤维表面元素组成及基团的变化。 相似文献
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氮等离子体处理对腈纶纤维表面性能的影响 总被引:3,自引:1,他引:3
以氮气辉光放电等离子体技术处理腈纶纤维 ,利用SEM、BET和XPS等测试方法 ,分析等离子体处理前后纤维表面形态、元素组成及官能团的变化。结果表明 ,腈纶纤维经等离子体处理后表面粗糙度增加 ,大量的含氧和含氮极性基团被引入到纤维表面 ,使纤维表面吸湿性能得到显著改善。 相似文献
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聚苯硫醚纤维表面低温等离子体改性 总被引:3,自引:0,他引:3
采用空气辉光低温等离子体技术对聚苯硫醚(PPS)纤维进行表面改性,利用XPS、SEM等方法探讨了改性前后纤维表面形态结构和组成的变化。实验发现通过等离子体处理后纤维亲水性有明显提高,XPS分析表明,其原因是经等离子体处理后,纤维表面被刻蚀并且增加了含硫极性基团。 相似文献
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低温等离子体改善聚酰亚胺纤维亲水性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用空气辉光低温等离子体技术对聚酰亚胺(P84)纤维进行表面改性,利用XPS、SEM等方法探讨了改性前后纤维表面形态结构和组成的变化。实验发现,通过等离子体处理后纤维亲水性有明显提高。XPS分析表明,其原因是经等离子体处理后,纤维表面被刻蚀并且增加了含氧极性基团。 相似文献
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低温等离子体对纤维的表面改性 总被引:16,自引:0,他引:16
报导了近年来作者用辉光放电低温等离子体技术对纤维及纺织品表面改性研究的工作进展情况,包括(1)通过电子自旋共振,X射经光电子能谱方法研究低温等离子体与纤维表面的作用机理;(2)测定接触角,表面自由能,粘接强度,色彩变化等,研究了等离子体对纤维表面性能的影响,展示了低温等离子体干式加工技术在纺织工业中的应用前景和环境保护中的重要意义。 相似文献