碳纤维增强尼龙精品文稿.ppt
《碳纤维增强尼龙精品文稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《碳纤维增强尼龙精品文稿.ppt(36页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、碳纤维增强尼龙碳纤维增强尼龙碳纤维增强尼龙碳纤维增强尼龙第1页,本讲稿共36页碳纤维增强尼龙复合材料碳纤维增强尼龙复合材料摘要:综述了碳纤维增强尼龙的发展过程,分别介绍了连续纤维和三维编织碳纤维增强尼龙的力学性能以及应用。关键词:连续碳纤维、三维编织碳纤维、尼龙、力学性能、复合材料第2页,本讲稿共36页尼龙材料尼龙材料 尼龙作为一种极为重要的热塑性工程塑料,自上世纪5O年代美国杜邦公司工业化生产以来,已有五十年的发展历史,目前位居工程塑料之首。6O年代后发展起来的铸型尼龙(MCPA)合成技术,又将尼龙的使用推上了一个新的台阶。与普通尼龙相比,铸型尼龙具有聚合温度低、工艺简单、结晶度高、分子量大
2、、机械强度高等特点,目前其制品已广泛应用于汽车、机械、石油化工、纺织、交通、建筑、冶金等行业,且已收到明显的社会效益和经济效益。一、前言:一、前言:第3页,本讲稿共36页尼龙材料尼龙材料 尼龙本身是性能优异的工程塑料,但吸湿性大,制品尺寸稳定性差强度与硬度也远远不如金属 为了克服这些缺点,早在70年代以前人们就采用碳纤维或其它品种的纤维进行增强以改善其性能第4页,本讲稿共36页碳纤维增强尼龙复合材料碳纤维增强尼龙复合材料 用碳纤维增强尼龙材料近年来发展很快,因为尼龙和碳纤维都是工程塑料领域性能优异的材料,其复台材料综台体现了二者的优越性,如强度与刚性比未增强的尼龙高很多,高温蠕变小,热稳定性显
3、著提高了,尺寸精度好,耐磨。阻尼性优良,与玻纤增强相比有更好的性能。因而碳纤维增强尼龙(CFPA)复合材料近年来发展很快。目前国内外CFPA复合材料主要是以短切或长碳纤维增强PA6、PA66等基体。第5页,本讲稿共36页碳纤维增强尼龙复合材料碳纤维增强尼龙复合材料 例如美国WilsonFiberfil公司使用40碳纤维增强PA一66,其弯曲强度可达2758MPa,拉伸强度可达到3172MPa,而纯尼龙66树脂的拉伸强度只有86MPa。CFRPA66已广泛应用于汽车工业、体育用品、纺织机械、航空航天材料等领域。第6页,本讲稿共36页连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验连续碳纤维增强尼龙复合材料力学
4、实验 试验所用材料为自制MC尼龙、连续碳纤维增强MC尼龙(简称CCFMCPA),碳纤维的体积分数为l2 24。碳纤维为T300高强度聚丙烯腈基碳纤维,其密度为176gcm3,单纤直径为6-8微米,由日本进口,将碳纤维进行450h空气氧化处理。摩擦磨损试验在MM一200型摩擦磨损试验机上进行,试样尺寸为25mm7mm 6mm,表面经600#砂纸打磨。对磨偶件为45#钢试环,热处理硬度为4045HRC,直径40mm,厚度10 mm,表面粗糙度Ra=0.32-0.63微米。用丙酮清洗试样和试环表面。滑动速度为042ms。试验载荷分别为50N、150N、250N,滑动时间为60min。实验内容:第7页
5、,本讲稿共36页连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验 通过记录摩擦力矩T(取记录平均值)及环的半径r和载荷P,利用公式=T(rP)计算得到摩擦系数。通过测量磨痕的宽度计算出磨损体积,再计算出单位体积和单位载荷下的磨损体积损失,并以此评价磨损率w。采用Neophot光学显微镜观察和分析偶件试环磨损表面形貌,并进而分析材料转移情况及磨损机理;采用XL30 ESEM型扫描电子显微镜观察磨痕及磨屑的形貌。第8页,本讲稿共36页连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验 表1为不同碳纤维体积分数CCFMCPA的力学性能数据,由表可知,复合材料的弯
6、曲强度、弯曲弹性模量、冲击强度和平面剪切强度随碳纤维含量的增加而提高,横向剪切强度略有下降。第9页,本讲稿共36页连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验 根据复合材料混合定律,随着碳纤维含量的增加,复合材料的强度增大,材料宏观表现为强度增加。CCFMCPA的剪切强度由基体与纤维共同决定,且纤维的强度远高于基体,此时,其平面剪切强度主要受纤维控制,基体主要传递载荷的作用,所以,纤维体积含量越高,CCF/MCPA的平面剪切强度越大,与复合材料的混合定律一致。第10页,本讲稿共36页连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验 在低载荷时,由于基
7、体MC尼龙已处于粘流态转变阶段,摩擦系数高,粘着转移严重。而在更高载荷时,在摩擦温度的作用下,材料的表层粘度下降,起到润滑剂的作用,摩擦系数小,磨损率也降低。摩擦系数与载荷的关系磨损率与载荷的关系第11页,本讲稿共36页连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验图2 复合材料磨损表面及磨削形貌的SEM照片 在载荷为50N和250N时,磨损表面均裸露出大量纤维,一方面起承载作用,另一方面可阻止偶件表面微凸体对基体的切削作用,降低磨损率。250N时,纤维因磨损逐渐变细,由于没有基体的支撑和保护,纤维最终断裂脱落。第12页,本讲稿共36页连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验连
8、续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验 图3 偶件钢试环的对磨表面形貌照片 当载荷为50N时,对磨环表面的转移膜呈分离的、不连续的长条块状;当载荷为250N时,对磨环表面形成了比较均匀而连续的转移膜。第13页,本讲稿共36页连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验连续碳纤维增强尼龙复合材料力学实验 1)CCFMCPA复合材料的弯曲强度、弯曲弹性模量、冲击强度和平面剪切强度随碳纤维含量的增加而提高。结论:2)CCFMCPA复合材料的摩擦系数和磨损量随着载荷的增加而降低。3)CCFMCPA复合材料其磨损机制主要是磨粒磨损和粘着磨损。第14页,本讲稿共36页三维编织碳纤维增强尼龙复合材料三维编织碳纤维增强尼龙复
9、合材料 短碳纤维复合材料加工性好,长碳纤维复合材料则具有较好的力学性能。而三维编织复合材料具有整体性和力学结构合理两大特点。三维编织复合材料作为一种结构与功能完美结合的先进纺织复合材料越来越受到人们的重视。由于其异型件一次编织成型,纤维贯穿材料的三个方向形成三维整体网状结构,所以从根本上解决了传统复合材料沿厚度方向的刚度和强度性能较差,面内剪切和层间剪切强度低,易分层且冲击韧性和损伤容限低等缺点。第15页,本讲稿共36页三维编织碳纤维增强尼龙复合材料三维编织碳纤维增强尼龙复合材料 美国ABMaeander等通过实验证明了三维编织物能够大幅度提高复合材料的强度和刚度这一事实。正是基于这些优点,C
10、3DPA复合材料必将拥有广阔的发展前景。第16页,本讲稿共36页C C3D3DPAPA复合材料的合成工艺复合材料的合成工艺 传统热塑性复合材料合成方法有两种,预先浸渍法和后浸渍法。这两种方法各有利弊,预先浸渍法在加工前即已达到成品形状,其缺点是不易形成复杂形状的制品且浸渍液的挥发和回收费用高,容易造成环境污染;后浸渍法采用纤维混编或将粉状基体材料与增强纤维共混热压,较之预先浸渍法容易形成形状复杂的制品,但成型过程中极易产生内应力。1、后浸渍法与三维整体编织技术:第17页,本讲稿共36页C C3D3DPAPA复合材料的合成工艺复合材料的合成工艺 后浸渍法将纤维状热塑性聚合物与增强纤维共混编织或粉
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 碳纤维 增强 尼龙 精品 文稿
限制150内