在綜合考慮粘度一力學(xué)性能一耐熱性能的基礎(chǔ)上,開發(fā)了一種適用于碳纖維復(fù)合材料固體火箭發(fā)動機殼體濕法纏繞成型的韌性環(huán)氧樹脂基體。用DSC.FT -IR等分析手段對該樹脂基體的固化反應(yīng)動力學(xué)參數(shù)、樹脂基體固化物性能和復(fù)合材料性能進行了系統(tǒng)研究。結(jié)果表明,該樹脂基體粘度小、適用期長、韌性高,與碳纖維界面粘接好,所制得的復(fù)合材料殼體纖維強度轉(zhuǎn)化率高。
碳纖維及其聚合物基復(fù)合材料具有高的比強度、比模量、導(dǎo)電、傳熱和熱膨脹系數(shù)小等一系列優(yōu)異的性能,目前己成為最理想的宇航工業(yè)材料之一,世界各國對其發(fā)展及其應(yīng)用都給予了高度重視。
環(huán)氧樹脂是一種優(yōu)異的熱固性樹脂,許多年以來,一直是先進復(fù)合材料領(lǐng)域普遍采用的樹脂基體,這是與其較好的耐熱性、良好的力學(xué)性能以及優(yōu)異的工藝性分不開的[。但是隨著碳纖維性能的提高,如何在保持環(huán)氧樹脂良好的工藝性、力學(xué)性能和耐熱性的同時,兼顧韌性,以便充分發(fā)揮碳纖維高強高模的特點,提高纖維強度轉(zhuǎn)化率即制成的復(fù)合材料纖維的發(fā)揮強度與單絲測試強度的百分比值,一直是該領(lǐng)域的一個研究熱點。目前環(huán)氧樹脂的增韌改性方法很多,主要有橡膠彈性體增韌、熱塑性樹脂增韌、熱致性液晶聚合物增韌、改變交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的化學(xué)結(jié)構(gòu)增韌等。本文作者針對先進復(fù)合材料領(lǐng)域應(yīng)用很廣的芳香胺/環(huán)氧樹脂體系,經(jīng)過配方的設(shè)計篩選,結(jié)合力學(xué)性能、耐熱性能的測試分析,開發(fā)出了一種韌性、耐熱性能及其工藝性能都較好的改性環(huán)氧樹脂基體,它不但可以滿足航天航空發(fā)動機殼體對先進復(fù)合材料濕法纏繞成型用樹脂基體的要求,而且該樹脂基體具有與碳纖維界面粘接強度高,纖維強度轉(zhuǎn)化率高,壓力容器特性系數(shù)(pv/ w)高等一系列優(yōu)異的特性。
資料下載:
碳纖維復(fù)合材料發(fā)動機殼體用韌性環(huán)氧樹脂基體的研究.pdf
碳纖維及其聚合物基復(fù)合材料具有高的比強度、比模量、導(dǎo)電、傳熱和熱膨脹系數(shù)小等一系列優(yōu)異的性能,目前己成為最理想的宇航工業(yè)材料之一,世界各國對其發(fā)展及其應(yīng)用都給予了高度重視。
環(huán)氧樹脂是一種優(yōu)異的熱固性樹脂,許多年以來,一直是先進復(fù)合材料領(lǐng)域普遍采用的樹脂基體,這是與其較好的耐熱性、良好的力學(xué)性能以及優(yōu)異的工藝性分不開的[。但是隨著碳纖維性能的提高,如何在保持環(huán)氧樹脂良好的工藝性、力學(xué)性能和耐熱性的同時,兼顧韌性,以便充分發(fā)揮碳纖維高強高模的特點,提高纖維強度轉(zhuǎn)化率即制成的復(fù)合材料纖維的發(fā)揮強度與單絲測試強度的百分比值,一直是該領(lǐng)域的一個研究熱點。目前環(huán)氧樹脂的增韌改性方法很多,主要有橡膠彈性體增韌、熱塑性樹脂增韌、熱致性液晶聚合物增韌、改變交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的化學(xué)結(jié)構(gòu)增韌等。本文作者針對先進復(fù)合材料領(lǐng)域應(yīng)用很廣的芳香胺/環(huán)氧樹脂體系,經(jīng)過配方的設(shè)計篩選,結(jié)合力學(xué)性能、耐熱性能的測試分析,開發(fā)出了一種韌性、耐熱性能及其工藝性能都較好的改性環(huán)氧樹脂基體,它不但可以滿足航天航空發(fā)動機殼體對先進復(fù)合材料濕法纏繞成型用樹脂基體的要求,而且該樹脂基體具有與碳纖維界面粘接強度高,纖維強度轉(zhuǎn)化率高,壓力容器特性系數(shù)(pv/ w)高等一系列優(yōu)異的特性。
資料下載:
