玻璃纤维废旧回收碳纤维是含碳量高于90%的无机高分子纤维。其中含碳量高于99%的称石墨纤维。碳纤维的微观结构相似人工石墨,是乱层石墨结构。玻璃纤维废旧回收碳纤维各层面间的距离约为3.39到3.42a,各平行层面间的各个碳原子,排列不如石墨那样规整,层与层之间借范德华力连接在一起。
玻璃纤维废旧回收通常也把碳纤维的结构当作由两维有序的结晶和孔洞组成,其中孔洞的含量、巨细和散布对碳纤维的功用影响较大。
玻璃纤维的组成构造:废旧回收
当孔隙率低于某个临界值时,玻璃纤维废旧回收孔隙率对碳纤维复合资料的层间剪切强度、弯曲强度和拉伸强度无显着的影响。有些研讨指出,引起资料力学功用下降的临界孔隙率是1%-4%。孔隙体积含量在0-4%范围内时,孔隙体积含量每增加1%,层间剪切强度大约下降7%。
经过对玻璃纤维废旧回收和碳纤维双马来亚胺树脂层压板的研讨看出,当孔隙率逾越0.9%时,层间剪切强度初步下降。由实验得知,孔隙主要散布在纤维束之间和层间界面处。并且玻璃纤维废旧回收孔隙含量越高,孔隙的尺度越大,并明显下降了层合板中层间界面的面积。当资料受力时,易沿层间损坏,这也是玻璃纤维废旧回收层间剪切强度对孔隙相对灵敏的原因。别的孔隙处是应力集中区,承载才能弱,当受力时,孔隙扩展形生长裂纹,从而遭到损坏。
即使两种具有相同孔隙率的层压板(在同一维护周期运用不同的预浸方法和制作方式),它们玻璃纤维废旧回收也表现处彻底不同的力学行为。力学功用随孔隙率的增加而下降的详细数值不同,表现为孔隙率对力学功用的影响离散性大且重复性差。因为包含许多可变要素,玻璃纤维废旧回收孔隙对复合资料层压板力学功用的影响是个很复杂的问题。这些要素包含:孔隙的形状、尺度、方位;纤维、基体和界面的力学功用;静态或许动态的荷载。
玻璃纤维废旧回收相对于孔隙率和孔隙长宽比,孔隙尺度、散布对力学功用的影响更大些。并发现大的孔隙(面积>0.03mm2)对力学功用有晦气影响,这归因于孔隙对层间富胶区的裂纹扩展的产生影响。
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