微胶囊自愈合复合材料的制备及性能.doc
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微胶囊自愈合复合材料的制备及性能,2.49万字 47页 原创作品,已通过查重系统摘要 微胶囊技术是聚合物基复合材料自修复领域应用最多的自修复方法。利用埋植在基体中的微胶囊破裂时释放出的修复剂对裂纹进行修复。将包覆有修复剂的微胶囊与催化剂一起植入到基体材料中,当基体材料产生微裂纹时,微胶囊破裂,胶囊内的修复剂由于毛细管虹吸...
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微胶囊自愈合复合材料的制备及性能
2.49万字 47页 原创作品,已通过查重系统
摘要 微胶囊技术是聚合物基复合材料自修复领域应用最多的自修复方法。利用埋植在基体中的微胶囊破裂时释放出的修复剂对裂纹进行修复。将包覆有修复剂的微胶囊与催化剂一起植入到基体材料中,当基体材料产生微裂纹时,微胶囊破裂,胶囊内的修复剂由于毛细管虹吸作用迅速渗入裂纹表面,与分散在基体中的催化剂接触而发生聚合反应,生成高度交联的聚合物,将裂纹表面粘合,从而达到自修复的目的。
本文中将环氧树脂微胶囊与潜伏性固化剂邻苯二甲酸酐组成的自修复体系植入到WSR706固化剂固化的E-44环氧树脂基体中,制备了微胶囊型自修复环氧树脂复合材料。研究了微胶囊和潜伏性固化剂的植入对基体材料冲击强度的影响。实验结果表明,随着微胶囊含量的增加,基体材料的冲击强度逐渐下降,潜伏性固化剂的少量植入(<2.0wt%)对基体材料有一定的增韧作用,随着潜伏性固化剂的含量继续增加,与基体材料的不相容性变得明显,因而使基体材料的冲击强度减小。随着微胶囊含量的增加,试样的自修复效率逐渐上升,当微胶囊的含量为8.0 wt %时,自修复效率达到最高,继续增加微胶囊的含量,自修复效率开始下降,最佳微胶囊和潜伏性固化剂的用量分别为8.0 wt %和3.0wt%,此时,自修复效率为81.5%。并研究了自修复试样的多次修复效率,试样的多次修复效率随着微胶囊含量的增加而上升,当微胶囊的含量较高时,自修复试样的多次修复效果较好。
关键词 微胶囊 自修复 环氧树脂 潜伏性固化剂 自修复效率
2.49万字 47页 原创作品,已通过查重系统
摘要 微胶囊技术是聚合物基复合材料自修复领域应用最多的自修复方法。利用埋植在基体中的微胶囊破裂时释放出的修复剂对裂纹进行修复。将包覆有修复剂的微胶囊与催化剂一起植入到基体材料中,当基体材料产生微裂纹时,微胶囊破裂,胶囊内的修复剂由于毛细管虹吸作用迅速渗入裂纹表面,与分散在基体中的催化剂接触而发生聚合反应,生成高度交联的聚合物,将裂纹表面粘合,从而达到自修复的目的。
本文中将环氧树脂微胶囊与潜伏性固化剂邻苯二甲酸酐组成的自修复体系植入到WSR706固化剂固化的E-44环氧树脂基体中,制备了微胶囊型自修复环氧树脂复合材料。研究了微胶囊和潜伏性固化剂的植入对基体材料冲击强度的影响。实验结果表明,随着微胶囊含量的增加,基体材料的冲击强度逐渐下降,潜伏性固化剂的少量植入(<2.0wt%)对基体材料有一定的增韧作用,随着潜伏性固化剂的含量继续增加,与基体材料的不相容性变得明显,因而使基体材料的冲击强度减小。随着微胶囊含量的增加,试样的自修复效率逐渐上升,当微胶囊的含量为8.0 wt %时,自修复效率达到最高,继续增加微胶囊的含量,自修复效率开始下降,最佳微胶囊和潜伏性固化剂的用量分别为8.0 wt %和3.0wt%,此时,自修复效率为81.5%。并研究了自修复试样的多次修复效率,试样的多次修复效率随着微胶囊含量的增加而上升,当微胶囊的含量较高时,自修复试样的多次修复效果较好。
关键词 微胶囊 自修复 环氧树脂 潜伏性固化剂 自修复效率