《表2 PA10T/LGF复合材料在240℃老化温度下力学性能变化情况》

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《热氧老化对PA10T/GF复合材料性能及使用寿命的影响》


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表1和表2分别为240℃老化温度下,不同老化时间对PA10T/SGF和PA10T/LGF复合材料力学性能的影响。从表1和表2可以看出,未老化时PA10T/SGF复合材料的拉伸、弯曲强度以及缺口冲击强度均低于PA10T/LGF复合材料,表明PA10T/LGF复合材料的力学性能更优。对于PA10T/SGF复合材料,在240℃下老化50 d后,试样拉伸强度为36.4 MPa,保持率为18.4%;弯曲强度为28.9 MPa,保持率为10.3%;缺口冲击强度为6.97 k J/m2,保持率为38%。对于PA10T/LGF复合材料,在240℃下老化50 d后,试样拉伸强度为10.3 MPa,保持率为4.9%;弯曲强度为18.2 MPa,保持率为6.3%;缺口冲击强度为2.4 k J/m2,保持率为9.4%。可以明显发现PA10T/SGF和PA10T/LGF复合材料的力学性能在热氧老化后发生明显的下降。同时可以发现,PA10T/SGF复合材料的力学性能随老化时间增加下降幅度较缓;而PA10T/LGF复合材料在老化20 d时,其拉伸和弯曲强度已低于PA10T/SGF复合材料,当老化时间超过20 d后,PA10T/LGF复合材料的力学性能大幅下降,老化40 d与老化50 d的力学性能基本相当,说明复合材料在老化时间足够长后,其力学性能下降速率趋于平缓。PA10T/LGF复合材料在老化20 d后力学性能下降幅度远高于PA10T/SGF复合材料的原因可能是,在240℃高温下,当老化足够时间后,PA10T/LGF复合材料中PA10T基体分子链的断裂更为严重,导致其分子量大幅下降,同时GF与基体之间的包覆、粘结作用也受到严重影响,使GF与基体表面更易发生界面脱粘现象,造成基体表面出现更多裂纹,且随着材料晶态结构的破坏,结晶度下降,也会导致复合材料的力学性能进一步减弱。总之,通过以上现象说明,在240℃高温的热氧老化条件下,PA10T/SGF复合材料的耐老化性能比PA10T/LGF复合材料更好。