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42.
43.
T300与国产PAN基炭纤维的结构和性能研究 总被引:2,自引:3,他引:2
采用WARD、SAXS、RAMAN、XPS等测试技术对T300和国产聚丙烯腈基炭纤维(PAN-CF)的组织结构及化学组成进行了表征,分析了材料的微观组织结构与宏观性能的关系.结果表明,和T300相比,国产炭纤维的乱层石墨层间距d002略小,微晶尺寸La,Lc略大,微孔尺寸较大,大孔洞所占百分比较多,微孔含量较低.国产炭纤维表面含氧官能团含量较低,为31.35%.表面活性小. 相似文献
44.
采用化学气相沉积法制备了微螺旋炭纤维(CMCs),研究了其在频率为8.2 ̄12.4GHz范围内的微波介电特性;以环氧树脂为胶粘剂制备了CMCs/环氧复合吸波涂层,并对其吸波性能进行了研究。结果表明,随着CMCs含量的增加,复介电参数实部ε′、虚部ε″和介电损耗tanδ均有所增加,当CMCs含量为1% ̄5%时,ε″和tanδ增幅很小;当CMCs含量为10%时,两者增幅显著增大。ε′表现出高频减小的趋势,同时tanδ表现出高频增大的趋势,这些均有利于实现高频吸波。磁损耗tanξ较小且CMCs含量对其影响不明显。CMCs/环氧复合吸波涂层的反射率随着CMCs含量的增加而明显减小,表现出高频衰减略有增加的趋势,同时出现多吸收峰,这有利于实现宽频吸波。 相似文献
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采用温压?原位反应法制备C/C-SiC复合材料,利用QDM150型摩擦试验机研究短炭纤维(SCF)长度和纤维体积分数对C/C-SiC制动材料摩擦磨损性能的影响。结果表明:C/C-SiC制动材料能够保持较高且稳定的摩擦因数;SCF的体积分数将影响C/C-SiC制动材料的摩擦磨损性能,纤维体积分数为10%时,材料具有适中的摩擦因数和较低的磨损率;SCF长度对C/C-SiC制动材料的摩擦磨损性能有显著影响,炭纤维长度为12 mm时,材料具有最佳的摩擦磨损性能。 相似文献
46.
选用中磷镀液配方,采用化学镀的方法在炭纤维表面沉积一层Ni-P合金(磷含量为7.5%~9%)。对材料的力学性能和抗氧化性能进行了检测,并借助SEM和XRD研究材料的微观组织。结果表明,炭纤维的表面能均匀沉积一层致密的Ni-P合金,沉积速度均匀,为44.3nm/min,镀层厚度从0.44μm到1.35μm;镀镍后的纤维实际拉伸强度比理论强度高13.5%;镀镍后,纤维与氧的接触面明显减小,同时Ni-P合金及氧化生成的NiO和Ni_3(PO_4)_2在纤维表面形成一层保护膜,减缓了纤维氧化的速度,提高了其高温抗氧化性能。 相似文献
47.
随着柔性可穿戴电子器件的迅速发展,柔性储能电极材料引起众多学者们的广泛关注。金属有机框架结构(MOFs)衍生物具有优异的储能性能,但其本征无柔性的物理特性亟需解决。采用静电纺丝技术将ZIF-8结构单元嵌入纤维结构中,获得高电容性能柔性多孔炭纤维。同时,探究了ZIF-8的嵌入量(CF-ZIF-8-1.2)对柔性多孔炭纤维结构及电容性能的影响。实验结果表明:柔性多孔炭纤维CF-ZIF-8-1.2的比电容可以达到425.5 F?g-1(电流密度为1 A?g-1),并呈现出较小的电荷转移电阻(Rs=0.06 Ω)和接触电阻(Rct=2.31 Ω),这主要归因于CF-ZIF-8-1.2具有较大的比表面积(212.83 m2?g-1)、相对丰富的孔隙结构和丰富的N和O原子共掺杂。随后,进一步将其组装成对称柔性超级电容器(CF-ZIF-8-1.2//CF-ZIF-8-1.2),其能量密度高达7.6 Wh?kg-1(功率密度为250 W?kg-1),在不同弯曲角度和扭曲下呈现出优异的电容保持率(97%以上),说明柔性多孔炭纤维电极材料具有优异的柔性和稳定性。因此,CF-ZIF-8-1.2柔性多孔炭纤维材料具有潜在应用前景。 相似文献
48.
利用溶胶=凝胶方法在炭纤维表面涂覆了一层Al2O3。发现该涂层厚度适当时,不仅对炭纤维有化学保护作用,而且会使炭纤维与其体之间有适当结合。从而使复合材料力学性能得到提高。室温抗折强度和断裂韧性分别达到1120MPa和19.30MPam^1/2。用XRD和SEM测试手段解释了这一结果。 相似文献
49.
通过分析麻赛尔与咖啡炭纤维功能上的共性及个性差异,从纤维配置、纺纱、面料的织造染整等方面综合设计、试验,开发出一种新型针织用混纺纱线。结果表明:14.5 tex(40S)的30%麻赛尔纤维+30%咖啡炭纤维+40%精梳棉纤维是最佳的纤维组合;该混纺纱线中麻赛尔与咖啡炭纤维升温保暖、抑菌除臭的共性优点得到强化,麻赛尔纤维透气性好、咖啡炭纤维吸附异味等个性功能得到提高,面料起毛起球的性能得到改善;用这种混纺纱开发的针织物升温发热效果明显、保暖性好,外观光洁、不易起毛起球,穿着吸湿透气、舒适健康,是一种新型的吸湿发热型针织面料。 相似文献
50.