《表3 SCFNA法制备SCF/PDMS、CNTs/PDMS、SCF-CNTs/PDMS复合材料的屈服应力》
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《基于空间限域强制组装法制备短切碳纤维-碳纳米管/聚二甲基硅氧烷导电复合材料性能》
图11为SCFNA法制备的SCF-CNTs/PDMS复合材料填料质量比与屈服应力的变化曲线。图12为SCFNA法制备的SCF-CNTs/PDMS复合材料应力与应变的变化曲线。可知,加入适量CNTs能提高SCF/PDMS复合材料的导电性,亦能提高SCF/PDMS复合材料的力学性能。表3为SCFNA法制备的SCF/PDMS、CNTs/PDMS、SCF-CNTs/PDMS复合材料的屈服应力。可知,对比SCF/PDMS和SCF-CNTs/PDMS复合材料,随着CNTs含量的增加,屈服应力呈先增大后减小的趋势。8wt%SCF-2wt%CNTs/PDMS复合材料的屈服应力较10wt%SCF/PDMS复合材料提高了144%。因为在加入适量CNTs情况下,CNTs能比较好的分散到PDMS和SCF中,但随着CNTs含量的增加,SCF-CNTs/PDMS复合材料中CNTs的不均匀分散和团聚现象导致材料内部出现较多的应力集中点,不利于应力的转移,所以SCF-CNTs/PDMS复合材料的屈服应力有所下降。尤其在10wt%CNTs/PDMS复合材料中,CNTs之间团聚现象最严重,因此屈服应力最低。
图表编号 | XD00103474900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.01 |
作者 | 范晓静、吴大鸣、高小龙、黄尧、石梦阳、高孔超 |
绘制单位 | 北京化工大学机电工程学院、北京化工大学机电工程学院、北京化工大学机电工程学院、北京化工大学机电工程学院、北京化工大学机电工程学院、北京化工大学机电工程学院 |
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