каучук复合材料的机械性能与剪切加厚液体微囊
Chun Wei1, Xiaofei Hao1, Chaoying Mao1
1Institute of Chemical Materials, China Academy of Engineering Physics (CAEP), Mianyang 621900, China.
Polymers
|June 28, 2023
概括
这项研究开发了Sylgard 184 (SylSR) 复合材料与剪切加厚液 (STF) 微囊. 添加STF增强了抗冲击能力,在更强的轮胎基板中得到了更大的增强.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 机械工程 机械工程
背景情况:
- (SR) 被广泛使用,但可以提高抗冲击性.
- 剪切加厚液体 (STF) 提供了增强机械性能的潜力.
- 在SR矩阵中封装STF为新型复合材料提供了机会.
研究的目的:
- 为了制造和表征Sylgard 184 (SylSR) 基质复合材料与剪切加厚液 (STF) 微囊.
- 研究这些SylSR/STF复合材料的机械和抗冲击性能.
- 评估SR矩阵强度对STF增强效应的影响.
主要方法:
- 制造 SylSR/STF 复合材料.
- 使用动态热力学分析 (DMA) 和准静态压缩进行机械表征.
- 通过落撞击测试进行抗冲击测试.
- 与热化 (HTVSR) /STF复合材料进行比较.
主要成果:
- 赛尔SR/STF复合材料表现出增强的阻尼性能和积极的延展率效应.
- 添加STF显著提高了撞击保护性能,随着STF含量的增加而增加.
- 在更强的SR矩阵 (HTVSR) 中,STF对抗冲击能力的增强效应更为明显.
结论:
- STF微囊有效地提高了复合材料的抗冲击性能.
- 轮矩阵的机械强度是STF性能提升的关键因素.
- 这项研究为STF包装和设计先进保护材料提供了一种方法.
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