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通過模壓成型工藝制備了石英纖維增強含硅芳炔樹脂復合材料,研究了不同纖維直徑的石英纖維斜紋布以及不同結構的石英纖維織物增強含硅芳炔樹脂復合材料的力學性能和介電性能。研究結果表明,纖維直徑為7.0μm的石英纖維增強含硅芳炔樹脂復合材料比直徑為7.5μm的具有更加優異的常溫和高溫力學性能。并且,2D石英纖維織物增強含硅芳炔樹脂復合材料的力學性能優于3D。而纖維直徑和織物結構的改變對該復合材料的介電性能
首次將壓電陶瓷彎曲元測試技術引入到高聚物注漿材料小應變動剪切模量測試中,制定了高聚物注漿材料彎曲元動剪切模量Gmax的試驗方案并制作了試驗模具,確定了彎曲元設備對高聚物注漿材料的激發脈沖頻率;探討了高聚物注漿材料密度和彎曲元激發脈沖頻率對Gmax的影響,對比分析了高聚物注漿材料的動、靜彈性模量,并討論了高聚物注漿材料動剪切模量與土石料動剪切模量的相關性.試驗得出的高聚物注漿材料動力學特性可為其動力
E–44/PA體系的固化時間及固化溫度較高,而促進劑對EP的固化性能有重要的影響。當前文獻報道主要集中于EP的增韌改性及固化動力學等方面,對固化促進劑的研究相對較少。促進劑的加入可起到降低反應溫度的作用,其分解產物能夠催化固化反應的進行,使EP在中溫下即可迅速固化,促進劑往往也參加固化反應,并能賦予固化產物以特殊性能[12]。由于各自分子結構及催化活性的差異,不同種類的固化促進劑對EP固化的促進效
通過模壓工藝制備了短切碳纖維/空心玻璃微珠(K46)/環氧樹脂復合材料,并對復合材料的斷面形貌、密度、抗壓強度和吸水率進行了研究。研究結果表明,隨著碳纖維含量的增加,復合材料密度變化較小,抗壓強度上升,當碳纖維含量為4%時,抗壓強度最大,微珠含量分別為50%、55%、60%的復合材料的抗壓強度分別為68.9MPa、65.1MPa、57.2MPa;隨碳纖維含量的增加,復合材料飽和吸水率下降,當碳纖
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
聯系人: 羅亞坤
電 話: 15695882872
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微 信: 15695882872
地 址: 浙江杭州拱墅區萬達廣場c座1501
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