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31.
以天然鳞片石墨为导电骨料,乙烯基酯树脂为粘接剂,炭黑为添加剂,采用模压成型工艺制备了质子交换膜燃料电池双极板用乙烯基酯树脂/石墨复合材料。研究了树脂含量、成型工艺条件和炭黑含量对复合材料电导率和弯曲强度的影响,采用扫描电子显微镜、差示扫描量热法和热重分析等技术进行分析表征。实验结果表明:随着树脂含量的增加,材料的电导率下降,弯曲强度上升;施压温度对材料性能影响很明显;适当增大模压压力可有效改善材料的电导率和弯曲强度;成型温度和保温时间主要影响树脂的固化度;材料的电导率和弯曲强度随着炭黑含量增加均呈先增后减的趋势;在树脂质量分数为15%,施压温度为100℃,模压压力18 MPa,成型温度160℃,保温10 min,炭黑质量分数为10%的条件下,样品的电导率和弯曲强度分别可达85.7 S/cm和48.4 MPa。  相似文献   
32.
东丽T800H与T800S碳纤维的微观结构比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
东丽T800H和T800S是分别采用湿纺和干湿纺制备的两种力学性能相近的碳纤维,为弄清不同纺丝方法对T800级碳纤维微观结构的影响,采用扫描电镜、X射线衍射仪、小角X射线散射仪和高分辨透射电镜对这两种碳纤维进行测试,比较其表面形貌、断口形状和形貌、石墨微晶结构和微孔结构等.研究结果表明,湿纺制备的T800H比干喷湿纺制备的T800S的表面粗糙、断口圆度差、原纤尺寸较大、石墨微晶致密度差且发育不完善、内部微孔尺寸大、石墨微晶条带韧性差,这正是T800H的拉伸强度和断裂伸长率不如T800S的重要微观结构因素,但T800H的石墨微晶取向度不如T800S,孔隙率略高于T800S.  相似文献   
33.
将纯Al颗粒和SiC颗粒混合,室温下采用高压扭转变形(HPT)制备试样,测定不同工艺参数下试样表面的显微硬度,绘制显微硬度—扭转半径曲线图,分析各试样的硬度分布特征。结果表明:由于高压扭转变形应变量的影响,SiCp/Al复合材料经HPT变形后,各试样表面硬度沿径向呈递增分布,边缘硬度值受飞边的影响较大;单一尺寸SiC颗粒强化的试样通过增大加载压力、增大扭转圈数或提高SiC颗粒体积分数可以提高试样的显微硬度值;采用双尺寸SiC颗粒最佳粒径配比或最佳体积配比更有利于提高试样硬度,通过优化双尺寸SiC颗粒粒径配比或体积配比,可以获得更高的试样硬度,且硬度分布更加均匀。  相似文献   
34.
为优化碳素纤维电热体红外辐射性能,测定了碳素纤维毡表面除杂处理前后的法向光谱发射率和法向总发射率,利用X射线衍射和拉曼光谱进行样品的物相结构分析,研究了表面除杂处理过程物相结构变化与碳素纤维毡法向光谱发射率和总发射率的关系.结果表明:采用硝酸液相除杂和空气瞬时高温2种方式处理时,碳素纤维毡的法向光谱发射率均出现一定的波...  相似文献   
35.
部分变性植物油作苎麻油剂应用研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
将植物油磺化变性取代部分乳化剂,则解决自乳化油剂的成本问题.研究了植物油种类、硫酸变性工艺、辅助乳化剂等因素对油剂性能的影响,结果表明:渍(浓硫酸)为2%(对植物油体积),2%体积的浓硫酸以约0.5滴/秒的速度滴加到植物油中进行部分变性、再加入辅助复合乳化剂可得到自乳化油剂.该油剂克服了传统油剂所存在的问题,生产成本低,稳定性好,可在较低温度下实现给油,具有良好的推广应用前景.  相似文献   
36.
丙烯腈与N-乙烯基吡咯烷酮共聚体系对单体竞聚率的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用Kelen—Tudos方法测算丙烯腈(AN)与N—乙烯基吡咯烷酮(NVP)自由基共聚合单体竞聚率,研究了不同反应体系对单体竞聚率的影响。结果发现:在水相悬浮聚合体系中,转化率小于18%时,两单体的竞聚率同DMS0均相溶液聚合结果相近;转化率较大时,同容液聚合结果偏差较大。H2O/DMS0混合溶剂悬浮聚合时,当水含量超过60%(质量比)后,单体竞聚率向水相悬浮聚合结果靠近。溶剂的极性增大,rAN与rNVP值均减小。随反应温度升高,共聚反应向理想共聚方向进行。  相似文献   
37.
在凝固浴中浓度为60%的情况下,在不同温度下的凝固浴中纺丝原丝,用原丝凝固丝条的孔隙率和碘吸附量方法以及密度分析和电镜分析和方法对原丝的微观结构及最终碳纤维的性能影响进行了探讨。结果表明:碳纤维的性能是由其微观结构决定的,原丝成纤后所形成的结构能够遗传经碳纤维。  相似文献   
38.
39.
文章研究分析了葛根渣的主要纺织化学成分,发现葛根渣的纤维素含量低于苎麻、亚麻,但木质素含量远远高于多种韧皮纤维原料。在从葛根渣中提取纺织纤维时,必须注重木质素的去除和纤维强力的保护。  相似文献   
40.
预氧化炉是生产碳纤维的关键设备,其结构的合理性将直接对碳纤维的生产质量及效率产生影响。该文利用Fluent对预氧化炉内状况进行模拟计算,得到炉内热空气的流动速度场、温度场和压力场。Fluent为我们的研究工作中提供了一种快捷、准确、低成本的的手段,这对于优化炉体的设计具有非常重要的意义。  相似文献   
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