电纺超细纤维增强环氧树脂透光复合材料的制备和性能研究

来源 :福建师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dlj0425jack
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
超细纤维具有超高比表面积、极大的长径比、良好的力学强度等特殊性质,使得其被广泛应用于超滤膜材料、组织工程支架材料、防护服、复合材料等诸多领域。静电纺丝技术是目前用来制备超细纤维材料的一种最简单有效的方法。本论文对电纺超细纤维增强透光复合材料的制备和性能进行研究,主要工作包括以下几个方面:(1)探讨醋酸纤维素超细纤维、聚氨酯超细纤维、醋酸纤维素-聚氨酯复合超细纤维的最佳电纺制备条件,并将其分别与环氧树脂复合,制备种类不同的超细纤维增强复合材料,研究其性能。(2)探讨取向电纺超细纤维的制备方法,并将取向电纺纤维作为复合材料的增强材料,研究纤维的取向性对复合材料综合性能的影响。(3)制备醋酸纤维素超细纤维并将其水解得到纤维素超细纤维,分别与环氧树脂复合,制备复合材料。研究在其他条件相近的情况下,纤维/树脂界面对复合材料综合性能的影响。通过本课题的研究,得到了以下主要结论:利用混合溶液作为溶剂,通过静电纺丝技术,可以得到直径较小聚氨酯超细纤维、醋酸纤维素-聚氨酯复合超细纤维、醋酸纤维素超细纤维以及水解后的纤维素超细纤维;电纺超细纤维的取向性随着滚筒转速的增加而提高;利用醋酸纤维素超细纤维和纤维素超细纤维与环氧树脂复合,得到的复合膜材料透光性能优异,力学性能明显提高。
其他文献
本论文主要研究了不同胂叶立德与不同含三氟甲基的α,β-不饱和羰基化合物的高立体选择性[1+2]或[1+4]反应,合成多取代含氟环丙烷衍生物或含氟二氢呋喃衍生物。   第一部分:
纳米结构的可控合成是纳米科技发展的重要组成部分,是探索纳米材料性能和应用的基础。在纳米材料的化学制备方法中,液相法,尤其是以水为溶剂的液相法因低耗、环保而备受关注
随着我国逐步步入到了“全媒体”时代,大众都能进行新闻信息的编辑和传播,法制新闻人才只有过硬的专业和敏感的洞察力才能立于不败之地。在“全民编辑”的新媒体时代,我国的
染料敏化太阳能电池由于具有低成本,易制备和较高的光电转换效率等优点,在过去二十年里一直是世界各国能源研究的热点课题。染料敏化纳晶太阳能电池已经成为最有可能取代传统的
本论文研究了ZrO2/SiO2催化剂的酸碱性质与ZFO2负载量的关系,以及当ZrO2/SiO2为催化剂时,讨论三种不饱和醛分子(香茅醛、柠檬醛和3,7-二甲基-2,4,6-辛三烯-1-醛(OTA))共轭链
通过对赏石文献的比较研究,我们能够比较清晰地看到作为审美对象的观赏石在类型上的变化和拓展。大致说来,其发展脉络是由图纹石到造型石,由园林置石到文房清供,最终达到不拘
有机太阳能电池柔性好、低能耗、易加工、可大面积应用,因此有望成为新一代太阳能电池,但有机材料的迁移率较差,是人们研究的核心问题。石墨烯量子点(GQDs)是零维的石墨烯基
四氮杂卟啉和酞菁类衍生化合物,由于其光、热稳定性较好,且耐酸碱腐蚀,是一个电子高度离域化的共轭大环体系,该体系具有良好的分子间和分子内电荷转移的性能,因而引起广大科
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
摘 要: 微信,作为新时代最具影响力的产物,对于人们的生活具有非常重要的影响和意义,自从微信广泛应用于日常生活,大学生的思想也受到一定影响,思想教育工作者对于学生思想的教育也面临巨大挑战。那么,怎样才能让微信这一新媒体发挥最大的功用,消除消极的影响?这一问题是大学生思想政治教育工作者当前最需要思考的问题。本文主要针对微信对大学生思想政治教育的影响提出问题,并针对这些问题提出应对策略。  关键词: