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纤维结构对EPDM复合材料性能的影响
被引量:
3
1
作者
韩忠强
吴战鹏
武德珍
《宇航材料工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第6期45-48,共4页
对比了聚酰亚胺纤维、芳砜纶、芳纶纤维的热稳定性,并分别以这三种纤维为增强体,制备了短纤维填充的三元乙丙(EPDM)热防护复合材料,对该材料的耐烧蚀性能、碳化层结构、力学性能以及纤维在橡胶中的分散性进行了研究,结果表明聚酰亚胺纤...
对比了聚酰亚胺纤维、芳砜纶、芳纶纤维的热稳定性,并分别以这三种纤维为增强体,制备了短纤维填充的三元乙丙(EPDM)热防护复合材料,对该材料的耐烧蚀性能、碳化层结构、力学性能以及纤维在橡胶中的分散性进行了研究,结果表明聚酰亚胺纤维具有比芳砜纶、芳纶纤维更高的热稳定性和残碳率,由其填充的EPDM复合材料耐烧蚀性能最好,烧蚀深度为0.8 mm。纤维在橡胶中的分散性与纤维结构有关,进而影响复合材料的力学性能以及碳化层结构特性。
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关键词
纤维
聚酰亚胺
epdm
烧蚀
复合材料
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职称材料
短切聚酰亚胺纤维增强可瓷化三元乙丙橡胶复合材料的制备与性能
被引量:
7
2
作者
刘良点
秦岩
+2 位作者
宋九强
张光武
黄志雄
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第12期2800-2809,共10页
以三元乙丙橡胶(EPDM)为基体,高岭土(Kaolin)和滑石粉(Talc)为功能填料,Al(OH)_3为阻燃剂,短切聚酰亚胺纤维(PI Fiber)为增强材料,制备了不同PI纤维含量的可瓷化PI Fiber-Kaolin-Talc-Al(OH)3/EPDM(PKTA/EPDM)复合材料。研究了短切PI纤...
以三元乙丙橡胶(EPDM)为基体,高岭土(Kaolin)和滑石粉(Talc)为功能填料,Al(OH)_3为阻燃剂,短切聚酰亚胺纤维(PI Fiber)为增强材料,制备了不同PI纤维含量的可瓷化PI Fiber-Kaolin-Talc-Al(OH)3/EPDM(PKTA/EPDM)复合材料。研究了短切PI纤维对复合材料拉伸性能、热稳定性和微观形貌的影响,分析了短切PI纤维增强复合材料的陶瓷化机制。研究表明,短切PI纤维含量增加会导致可瓷化PKTA/EPDM复合材料拉伸性能下降,当纤维含量与EPDM质量比低于10∶100时,复合材料力学性能良好。可瓷化PKTA/EPDM复合材料在800~1 100℃热解后均发生陶瓷化反应。当PI纤维与EPDM质量比为4∶100~8∶100时,可以有效保持复合材料高温热解后的形状尺寸稳定,并且热解产物弯曲强度在6~18 MPa之间。热分析结果表明,加入PI纤维可以提高可瓷化PKTA/EPDM复合材料的热稳定性。结合热分析和断面SEM分析表明,PI纤维热解、炭化后贯穿在EPDM裂解后的炭层中形成纤维增强炭层结构。这种纤维增强结构在复合材料热解过程中有助于获得尺寸稳定、形状完整的陶瓷产物。
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关键词
三元乙丙橡胶
短切聚酰亚胺纤维
复合材料
热稳定性
陶瓷化机制
原文传递
题名
纤维结构对EPDM复合材料性能的影响
被引量:
3
1
作者
韩忠强
吴战鹏
武德珍
机构
北京化工大学
出处
《宇航材料工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第6期45-48,共4页
文摘
对比了聚酰亚胺纤维、芳砜纶、芳纶纤维的热稳定性,并分别以这三种纤维为增强体,制备了短纤维填充的三元乙丙(EPDM)热防护复合材料,对该材料的耐烧蚀性能、碳化层结构、力学性能以及纤维在橡胶中的分散性进行了研究,结果表明聚酰亚胺纤维具有比芳砜纶、芳纶纤维更高的热稳定性和残碳率,由其填充的EPDM复合材料耐烧蚀性能最好,烧蚀深度为0.8 mm。纤维在橡胶中的分散性与纤维结构有关,进而影响复合材料的力学性能以及碳化层结构特性。
关键词
纤维
聚酰亚胺
epdm
烧蚀
复合材料
Keywords
fibers
,
polyimide
,
epdm
,
ablation
,
composites
分类号
TQ326.5 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
短切聚酰亚胺纤维增强可瓷化三元乙丙橡胶复合材料的制备与性能
被引量:
7
2
作者
刘良点
秦岩
宋九强
张光武
黄志雄
机构
武汉理工大学材料科学与工程学院特种功能材料教育部重点实验室
出处
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第12期2800-2809,共10页
基金
国家自然科学基金(51003084)
文摘
以三元乙丙橡胶(EPDM)为基体,高岭土(Kaolin)和滑石粉(Talc)为功能填料,Al(OH)_3为阻燃剂,短切聚酰亚胺纤维(PI Fiber)为增强材料,制备了不同PI纤维含量的可瓷化PI Fiber-Kaolin-Talc-Al(OH)3/EPDM(PKTA/EPDM)复合材料。研究了短切PI纤维对复合材料拉伸性能、热稳定性和微观形貌的影响,分析了短切PI纤维增强复合材料的陶瓷化机制。研究表明,短切PI纤维含量增加会导致可瓷化PKTA/EPDM复合材料拉伸性能下降,当纤维含量与EPDM质量比低于10∶100时,复合材料力学性能良好。可瓷化PKTA/EPDM复合材料在800~1 100℃热解后均发生陶瓷化反应。当PI纤维与EPDM质量比为4∶100~8∶100时,可以有效保持复合材料高温热解后的形状尺寸稳定,并且热解产物弯曲强度在6~18 MPa之间。热分析结果表明,加入PI纤维可以提高可瓷化PKTA/EPDM复合材料的热稳定性。结合热分析和断面SEM分析表明,PI纤维热解、炭化后贯穿在EPDM裂解后的炭层中形成纤维增强炭层结构。这种纤维增强结构在复合材料热解过程中有助于获得尺寸稳定、形状完整的陶瓷产物。
关键词
三元乙丙橡胶
短切聚酰亚胺纤维
复合材料
热稳定性
陶瓷化机制
Keywords
ethylene propylene diene monomer(
epdm
)
chopped
polyimide
fiber
composites
thermal stability
ceramic mechanism
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
TQ333.93 [化学工程—橡胶工业]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纤维结构对EPDM复合材料性能的影响
韩忠强
吴战鹏
武德珍
《宇航材料工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2013
3
下载PDF
职称材料
2
短切聚酰亚胺纤维增强可瓷化三元乙丙橡胶复合材料的制备与性能
刘良点
秦岩
宋九强
张光武
黄志雄
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
7
原文传递
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
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