真空成型碳纤维/环氧树脂基复合材料性能研究

来源 :宇航材料工艺 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zz_davidli
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对固化温度、保温平台及隔离材料对真空成型碳纤维/环氧树脂基复合材料(CCF300/BA9913)的孔隙率和力学性能的影响进行了研究。结果表明,在较高的固化温度(125℃保温2 h)条件下,CCF300/BA9913固化后力学性能和耐湿热性能更加优异。同时在树脂最低黏度所处温度附近(85℃),增加0.5 h的保温平台,有利于降低CCF300/BA9913固化后的孔隙率,提高材料力学性能。封装时,采用有孔聚四氟乙烯膜和半透膜,可提高固化过程中的导气效率,有利于材料力学性能的提高。其0°拉伸强度、压缩强度、弯曲
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利用全原子分子动力学与巨正则蒙特卡洛模拟方法,研究不同四氧化二氮(N2O4)含量、温度和压力对N2O4在氟醚橡胶中扩散和吸附行为的影响。结果表明,随着N2O4含量增加,体系自由体积越大,因而增加了N2O4的扩散速率。当体系压力增大时,体系自由体积逐渐变小,N2O4扩散速率减小。此外,温度的
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