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81.
采用射频氧冷等离子体对兰州普通型PANCF进行了表面处理。由于CF表面酸性基因增加,表面粗糙化,浸润性改善,使CFRP的层间剪切强度(ILSS)提高了约90%。 相似文献
82.
83.
利用不同条件的强磁场对经过280℃预氧化的聚丙烯腈(PAN)纤维进行处理并制成炭纤维,采用X射线衍射、单丝拉伸、BET、小角X射线散射分别对炭纤维的晶体结构、拉伸强度、表面缺陷、内部孔洞取向进行了表征。结果表明,强磁场处理使炭纤维的晶体结构趋于完整,表面缺陷减少,内部孔洞取向角变小,从而提高了炭纤维的拉伸强度。 相似文献
84.
以ZSM-5分子筛为模板担载金属镍(Ni/ZSM-5)为催化剂,在不同质量分数Ni和温度下进行气相化学沉积过程得到氢气和纳米碳质材料(碳纳米管、纳米炭纤维)。氢气和纳米碳质材料的产率随Ni质量分数增加和反应温度升高而显著地增加,但当Ni含量为8%时产率却减小。纳米碳质材料的形貌与反应温度密切相关。在较高温度下可沉积出碳纳米管,在较低温度下则可得到纳米炭纤维。随着反应时间的延长Ni/ZSM-5的催化活性降低。 相似文献
85.
86.
采用旋转流变仪、动态力学分析仪(DMA)、扫描电镜(SEM)和偏光显微镜对聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)/炭纤维(CF)复合材料的动态力学性能、流变行为、相形态和结晶形态进行了研究。结果表明,CF在基体中无规分布并与基体具有良好的粘接性能,在降温过程中PTT仍形成球晶。PTT/CF复合材料熔体仍为假塑性流体,复数黏度随剪... 相似文献
87.
粉末冶金法炭纤维/Mg复合材料的界面对其力学性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用表面化学镀镍前后的短炭纤维(Cf)做为增强体,纯镁粉为基体金属,通过粉末冶金法和热挤压制备镁基复合材料.采用SEM-EDS、TEM、XRD和拉伸等测试手段表征短炭纤维增强镁基复合材料的微观形貌、元素组成、物相组成及其力学性能.结果表明:炭纤维在复合材料中分布均匀且沿挤压方向定向排列;采用经过表面化学镀镍处理的短炭纤维与金属镁复合后界面结合状态优良,Mg2Ni物相的存在表明润湿性的改善是通过金属镁与涂层发生反应而实现;对比屈服强度测试值和理论计算值的大小,表明涂层炭纤维增强镁基复合材料的增强机理主要是界面载荷传递效应. 相似文献
88.
89.
用化学气相渗法制备炭纤维增强炭—炭化硅梯度基复合材料 总被引:3,自引:0,他引:3
本文论述了用化学气相渗法备炭纤维增强C-SiC梯度基复合材料,通过改变原料气体成分配比控制基体微观结构的变化,给出各工艺参数选择的依据及控制的要点,分析了材料微观结构。 相似文献
90.
用石油系和萘系中间相沥青熔融纺制条形纤维,经不熔化与炭化处理后,制成条形炭纤维,条件炭纤维容易制备,纺丝时形成的分子取向度较高,较薄的壁厚降低了不熔化温度,缩短了不熔化时间,分子取向度的提高和纤维中缺陷的减少有产地改善了它的力学性能。 相似文献