GF/聚复合材料的切削强度范围由等离子纳米技术控制
Veronika Sirjovova1, Milan Zvonek1, Michal Jurko1
1Institute of Materials Chemistry, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, Purkynova 118, 61200 Brno, Czech Republic.
Polymers
|August 26, 2023
概括
等离子纳米技术通过增强相间附着性来优化玻璃纤维复合材料. 这种表面修改允许可调节的剪切强度,为先进材料应用提供了经济高效的替代商业尺寸的替代方案.
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
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 玻璃纤维增强聚复合材料是重要的工程材料.
- 优化纤维矩阵介面是提高复合材料性能的关键.
- 目前的商业尺寸方法在成本和性能调整方面存在局限性.
研究的目的:
- 研究使用等离子纳米技术来改变玻璃纤维的表面.
- 为了优化玻璃纤维增强聚复合材料的介相.
- 使用基于等离子体的表面处理方法来确定可实现的剪切强度范围.
主要方法:
- 氧气等离子预处理无尺寸单端漫游器.
- 使用等离子纳米技术进行有机等离子涂层.
- 由此产生的复合材料的相间性能和剪切强度的表征.
主要成果:
- 表面修改显著改变了复合材料的剪切强度,从23.1到45.2MPa.
- 实现的切削强度范围超过了39.2 MPa的商业尺寸基准.
- 切割强度的变化与在层间/玻璃接口的化学键密度控制的粘附直接相关.
结论:
- 等离子纳米技术提供了一种具有成本效益的方法,用于优化玻璃纤维增强聚复合材料的接相.
- 开发的工艺允许可调节的剪切强度,满足各种应用要求.
- 优化的条件适用于工业纤维加工系统的持续表面修饰.
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