《表3 各种表面处理方法对纤维/热塑性聚合物界面强度的增强效果》

《表3 各种表面处理方法对纤维/热塑性聚合物界面强度的增强效果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《连续纤维增强热塑性复合材料成型工艺的研究进展》


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高性能纤维增强复合材料的力学性能不仅取决于纤维和树脂基体的力学性能,还取决于纤维与树脂基体之间的界面黏结性能。良好的界面性能可以有效地分散复合材料上的载荷,从而充分利用纤维的性能并进一步改善复合材料的力学性能。纤维与树脂的黏结性能取决于各种因素,例如纤维的表面形貌、比表面积、表面自由能和表面粗糙度等。当前,许多研究表明,增加纤维表面上极性基团的含量可以改善润湿性并增加纤维与基体之间的化学键相互作用,从而有效地改善复合材料的界面黏合性能;增加纤维的表面粗糙度也可以有效地增加纤维与树脂基体之间的机械嵌合相互作用,改善复合材料的界面黏合性能。因此,纤维表面改性方法多是增加纤维和树脂之间的一种或几种相互作用力,并且通过研究其中的规律,实现复合材料性能的最优化。表3总结了各种表面处理方法对纤维/热塑性聚合物复合材料界面强度的影响。本小节介绍了包括玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维和PBO纤维在内的多种高性能纤维的表面处理,并将纤维表面改性方法大致分为“减”方法和“加”方法两种。