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1改性玄武岩纤维增强复合材料研究综述显示文摘为了更好地发挥纤维增强复合材料中玄武岩纤维的优良力学性能,归纳了近年来关于玄武岩纤维增强复合材料在力学方面的改性方法及效果。首先说明了提高玄武岩纤维增强复合材料性能的意义,然后分别从纤维改性和基体改性两个方面展开介绍,并对纤维直接改性的主流方法——纳米改性和偶联剂改性及两种改性混合方式进行深入探究,重点关注试验样件制作、性能提升效果和增强机理分析,进而对改性的研究成果进行了总结,提出未来的研究方向。马芳武 孙昊 马文婷 薛桂连 顾义凡 2022汽车技术2022,,10:2
23D打印用玄武岩纤维/聚乳酸复合线材力学性能的研究显示文摘以玄武岩纤维(BF)、聚乳酸(PLA)为主要原料,再与成核剂TMC-210、硅烷偶联剂KH-550、环氧扩链剂KL-E4370B和填料纳米碳酸钙通过熔融共混制备3D打印玄武岩纤维/聚乳酸复合线材。讨论了纤维含量、成核剂用量、硅烷偶联剂用量、环氧扩链剂用量、纳米碳酸钙用量对复合线材力学性能的影响。结果表明:w(BF)以20%~30%为宜;TMC-210对于复合线材强度增强效果不明显;w(KH-550)为7.5%、w(KL-E4370B)为4%、w(纳米碳酸钙)为7.5%时,复合线材力学性能最佳。郝亚暾 2022化学推进剂与高分子材料2022,20,6:1
3玄武岩纤维/环氧树脂复合材料的界面强化与力学性能研究显示文摘本文通过手工铺层和热压制备了一种具有多尺度增强的环氧树脂(EP)复合材料。首先,利用不同质量分数的硅烷偶联剂(KH560)改性玄武岩纤维(BF),并采用浸渍法将羧基化多壁碳纳米管(CNT)接枝到改性BF的表面上,以实现BF/CNT对复合材料的多尺度增强。傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)表明KH560成功接枝到BF表面。扫描电子显微镜(SEM)表明,BF/CNT增强复合材料的树脂黏附性更好,界面相互作用更强。研究发现KH560的质量分数是实现CNT固定化和复合材料良好力学性能的重要因素。在KH560的最佳质量分数(5%)下,由于更有效的载荷传递,复合材料(BF-5%KH560-CNT/EP)的拉伸强度、弯曲强度和层间剪切强度分别为637.82 MPa、1519.94 MPa、105.27 MPa,与未改性复合材料相比分别提高了12.51%、20.93%和25.55%。税涛 李珍 向东 王斌 赵春霞 李辉 李振宇 王平 李云涛 武元鹏 2023塑料工业2023,51,5:0
4用于3D打印的聚乳酸/蟹壳粉复合材料性能研究显示文摘以废弃蟹壳粉(CSP)为原料,经过碱和醇化学处理,制得处理后的蟹壳粉(ACSP)。以ACSP为增强材料、聚乳酸(PLA)为基体,通过熔融共混挤出、拉丝制备适用于熔融沉积成型(FDM)的聚乳酸/蟹壳粉(PLA/ACSP)复合材料,并对其力学性能、打印性能、热学性能等进行探究。结果表明:加入少量ACSP可显著改善复合材料的力学性能。当ACSP含量为5%时,PLA/ACSP的力学性能与打印性能达到最佳,其拉伸强度和弯曲强度分别为66.04 MPa和96.14 MPa,相对于未添加ACSP的PLA 3D打印材料分别提升了72.24%和49.42%。ACSP有助于增强PLA的力学性能,制备的PLA/ACSP复合材料适用于FDM 3D打印技术。伍尚景 郭晓宇 杨飞文 李华柳 黄咏仪 赵慧 周武艺 董先明 2023塑料科技2023,51,5:0
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