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文檔簡介
1、本實(shí)驗(yàn)以中間相瀝青基石墨纖維和環(huán)氧樹脂為原料,采用熱壓成型工藝,制備導(dǎo)熱復(fù)合材料。運(yùn)用導(dǎo)熱率測定、萬能試驗(yàn)機(jī)、掃描電鏡SEM等手段對復(fù)合材料性能進(jìn)行表征。主要研究了樹脂與中間相瀝青基石墨纖維配比、短切纖維長度、不同導(dǎo)熱填料添加量以及不同纖維對復(fù)合材料導(dǎo)熱性能、力學(xué)性能和微觀形貌的影響。
用連續(xù)石墨纖維制備復(fù)合材料,對其性能進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn):復(fù)合材料導(dǎo)熱率隨著稀釋劑含量的增加呈增大趨勢,在稀釋劑含量為20phr時導(dǎo)熱率達(dá)到最大為
2、259.288W/m·K;材料力學(xué)性能隨稀釋劑含量的增加先增大后減小,在稀釋劑含量為15phr時力學(xué)性能最優(yōu)。對纖維進(jìn)行液相氧化表面處理,制備復(fù)合材料導(dǎo)熱率降低,用硝酸80℃水浴處理纖維制備的復(fù)合材料力學(xué)強(qiáng)度增大。
制備短切石墨纖維復(fù)合材料,結(jié)果表明:添加不同長度短切纖維,復(fù)合材料沿纖維方向?qū)崧孰S纖維長度的增加而增大,以長度為7mm的短切纖維制備出的復(fù)合材料導(dǎo)熱率最大,達(dá)到98.17W/m·K,力學(xué)性能此時也最優(yōu);控制稀
3、釋劑含量,短切纖維復(fù)合材料導(dǎo)熱率隨著稀釋劑含量的增加而增大,在稀釋劑含量為30phr時達(dá)到最大為117.60W/m·K。
在連續(xù)纖維復(fù)合材料中添加短切纖維和碳納米管作為導(dǎo)熱填料,結(jié)果表明:復(fù)合材料導(dǎo)熱率隨添加短切纖維長度和份數(shù)的增加呈先增大后減小趨勢,添加長度為1mm短切纖維27phr時,材料導(dǎo)熱率最高為307.982W/m·K;添加不同份數(shù)的碳納米管,當(dāng)添加量為6phr時材料導(dǎo)熱率達(dá)到最大值284.134W/m·K。
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