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碳纤维材料界面的测定
从基体的不同固化方法考虑,碳纤维复合资料可能分为两类,热固性基体复合资料跟热塑性基体复合资料。
碳纤维制品拥有极高的材质特性,因此碳纤维制品的强度大,硬度高,远超过同体积同重量的金属材质。因此,碳纤维制品在航空、航海、军工等高科技工业领域有着广泛的应用。也正是因为如此,此前世界上碳纤维技术发达的国家(美国、德国、日本、韩国),对于向中国输出碳纤维产品和技术,保持着极其谨慎的态度。即使在目前,我国碳纤维以及碳纤维制品的进口,还受到发达国家的严格控制。前者是最早也是获得最普遍研究的碳纤维复合资料。利用显微拉曼光谱术能有效地观侧到这类复合资料的界面行动,并据此剖析资料破坏机理,摸索碳纤维。
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咱们可能摸索纤维的类型(例如聚丙烯腈基沥青基碳纤维)、纤维名义处理(例如等离子处理或名义涂层)、基体资料的配方跟固化方法及程序、加强纤维在基体中的排列方法(例如单向或交错排列,长纤维的有序排列或短纤维的混乱排列)等对复合资料微观力学行动的影响。碳纤维板将同一方向排列的碳素纤维使用树脂浸润硬化形成碳纤维板材,能有效解决多层碳纤维布施工困难和工程量大的问题,补强效果好,施工便捷。热固性跟热塑性基体复合资料通常有明显不同的界面行动。
在多少种微观力学试脸方法中,个别而言,以单纤维拉伸断裂法最实用于碳纤维复合资料。碳纤维板将同一方向排列的碳素纤维使用树脂浸润硬化形成碳纤维板材,能有效解决多层碳纤维布施工困难和工程量大的问题,补强效果好,施工便捷。这重要是因为碳纤维的小断裂应变跟小直径。对试样施力形变的方法可能利用四支点曲折法,也可用小型负载装置对试样直接施加拉伸。实验利用模型单纤维复合资料试样,而试样的制备方法随不同基体资料而异。
123456 传统微观力学实验错误被包埋纤维的应力或应变散布作直接侧定,仅作出一种估计或实际料想。这使得实验存在两个重大缺点,第一个缺点是不能实在反应应力的状况,第二是实验测得的纤维长度不正确,利用拉曼光谱术能直接侧定应变沿纤维的散布,从而有效地克服了上述两个缺点。