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        連續(xù)玻璃纖維增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料板材彎曲性能研究*

        2019-04-01 07:08:36鄧榮堅(jiān)范欣愉
        材料研究與應(yīng)用 2019年1期
        關(guān)鍵詞:復(fù)合材料方向

        熊 鑫,蒲 穎,鄧榮堅(jiān), 宋 威,范欣愉

        廣州金發(fā)碳纖維新材料發(fā)展有限公司,廣東 廣州 510000

        連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料是以熱塑性樹脂為基體,連續(xù)纖維為增強(qiáng)材料,樹脂基體包括PP,PE,PA和ABS等,增強(qiáng)纖維可以是碳纖維、玻璃纖維等.與熱固性復(fù)合材料相比,熱塑性復(fù)合材料不僅具有較好的耐腐蝕性,還有較高的抗沖擊性能和較高的損傷容限.熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)品具有生產(chǎn)加工周期短、可連續(xù)化生產(chǎn)、環(huán)境污染小,能夠反復(fù)成型和回收利用的優(yōu)點(diǎn)[1-4].

        與傳統(tǒng)的熱固性復(fù)合材料相比,國內(nèi)熱塑性復(fù)合材料應(yīng)用范圍很有限,局限在汽車行業(yè)的“有機(jī)板”、RTP增強(qiáng)管道及內(nèi)襯板等方面[5-7].國內(nèi)對熱塑性復(fù)合材料研究主要集中在浸漬技術(shù)及成型工藝等方面,缺少一些基礎(chǔ)性的研究數(shù)據(jù)[8-12].通過研究連續(xù)玻璃纖維增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料的彎曲性能,考察熱塑性預(yù)浸料配方中相容劑(PP-g-MAH)的合適用量,以及不同溫度、不同鋪層方案對復(fù)合材料板材彎曲強(qiáng)度和彎曲模量的影響,為熱塑性復(fù)合材料的應(yīng)用提供基礎(chǔ)性的數(shù)據(jù).

        1 試驗(yàn)部分

        1.1 原材料

        試驗(yàn)中使用的原材料列于表1.

        表1 原材料

        1.2 試樣制備

        以PP樹脂為基體,加入一定量的相容劑PP-g-MAH,采用強(qiáng)制熔融浸漬法生產(chǎn)連續(xù)玻璃纖維增強(qiáng)PP單向預(yù)浸料(Unidirectional Tape,UD Tape),預(yù)浸料的玻纖質(zhì)量含量為70%,生產(chǎn)的預(yù)浸料厚度規(guī)格分別為0.15,0.25和0.50 mm.按照一定的鋪層方案,用熱壓機(jī)復(fù)合成板材,復(fù)合溫度為180 ℃、熱壓速度為3 m/min.試驗(yàn)用的實(shí)芯和夾芯的板材結(jié)構(gòu)如表2所示.

        表2 實(shí)芯板和夾芯板的結(jié)構(gòu)

        1.3 彎曲性能測試

        使用CNC裁切設(shè)備將板材裁切成樣條,裁切尺寸為75 mm×15 mm,跨距為60 mm,規(guī)定板材面層纖維方向?yàn)?°方向.彎曲測試的樣條如圖1所示.

        圖1 彎曲測試試樣Fig.1 Bending test specimens

        按照標(biāo)準(zhǔn)ISO 14125進(jìn)行彎曲測試試驗(yàn),為保證試樣能夠達(dá)到指定溫度,保溫時間不少于20 min.將試樣放置高溫彎曲測試設(shè)備中,在進(jìn)行高溫彎曲測試過程中關(guān)閉保溫箱.高溫彎曲測試設(shè)備如圖2所示.

        圖2 高溫彎曲測試設(shè)備Fig.2 High temperature bending test equipment

        1.4 主要設(shè)備

        強(qiáng)制熔融浸漬法的連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性預(yù)浸料生產(chǎn)設(shè)備,為廣州金發(fā)碳纖維新材料發(fā)展有限公司自研;熱塑性復(fù)合材料熱壓機(jī),Meyer Laminating Machine KFK-X 1900;CNC裁切設(shè)備,型號DM1325,鼎申數(shù)控制造;彎曲測試用的高低溫萬能材料試驗(yàn)機(jī),型號UTM16539,深圳三思縱橫科技股份有限公司制造.

        2 結(jié)果與分析

        2.1 PP-g-MAH含量對復(fù)合板材彎曲性能的影響

        研究PP-g-MAH用量對連續(xù)玻璃纖維增強(qiáng)PP復(fù)合材料板材彎曲性能的影響,試驗(yàn)板材為實(shí)芯板.試驗(yàn)只測試0°方向的數(shù)據(jù),樹脂體系中PP-g-MAH的含量分別為0,1.5%,3.0%,4.5%和6.0%,測試結(jié)果如圖3所示.

        從圖3可見:當(dāng)PP-g-MAH含量在0~3.0%時,彎曲強(qiáng)度迅速升高,說明PP-g-MAH能有效改善玻璃纖維和PP樹脂的結(jié)合性能,提高彎曲強(qiáng)度;當(dāng)PP-g-MAH含量達(dá)到3.0%以上時,彎曲強(qiáng)度緩慢增加,此時過量的PP-g-MAH僅僅充當(dāng)了樹脂成份,提高板材彎曲強(qiáng)度能力有限.因此,PP-g-MAH最佳含量為3.0%~4.5%.從圖3還可看出,PP-g-MAH含量對彎曲模量影響不大,這是因?yàn)椴AЮw維是剛性材料,彎曲應(yīng)力主要靠玻纖承擔(dān),復(fù)合板材的彎曲模量主要受玻纖含量的影響較大.

        圖3 PP-g-MAH含量對復(fù)合板材彎曲性能的影響Fig.3 The effect of PP-g-MAH dosage on the bending properties of composite sheet

        2.2 溫度對復(fù)合板材彎曲性能的影響

        研究了實(shí)芯板和夾芯板在不同溫度條件下彎曲性能,試驗(yàn)只測試了0°方向的數(shù)據(jù),彎曲強(qiáng)度的測試結(jié)果如圖4所示.從圖4可見:隨著溫度的升高,實(shí)芯板和夾芯板的彎曲強(qiáng)度都有不同程度的降低;當(dāng)溫度為90 ℃和120 ℃時,實(shí)芯板的彎曲強(qiáng)度分別比常溫降低了39.07%和61.85%,而夾芯板的彎曲強(qiáng)度分別比常溫降低了65.90%和72.15%.這是因?yàn)闊崴苄詮?fù)合材料樹脂基體受熱“軟化”,導(dǎo)致復(fù)合板材的彎曲強(qiáng)度降低,尤其是夾芯板中有PP板,造成玻纖含量比實(shí)芯板更低,因此溫度對夾芯板的彎曲性能影響更明顯.

        圖4 不同溫度下復(fù)合板材的彎曲強(qiáng)度Fig.4 Bending strength of composite plates at different temperatures

        圖5為不同溫度下復(fù)合板材的彎曲模量測試結(jié)果.從圖5可見,當(dāng)溫度為90 ℃和120 ℃時,實(shí)芯板的彎曲模量比常溫下分別降低了18.08%和21.09%,而夾芯板分別降低了19.44%和37.61%.與彎曲強(qiáng)度的情況類似,溫度對夾芯板的模量影響也顯著.

        圖5 不同溫度條件下的復(fù)合板材彎曲模量Fig.5 Bending modulus of composite plates at different temperatures

        2.3 復(fù)合板材的鋪層結(jié)構(gòu)對彎曲性能的影響

        研究室溫條件下復(fù)合板材的鋪層結(jié)構(gòu)對彎曲性能的影響,測試了復(fù)合板材0°和90°方向的彎曲強(qiáng)度.試驗(yàn)用的預(yù)浸料中玻纖質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70%,厚度為0.25 mm和0.50 mm,復(fù)合后的實(shí)芯板材厚度為2 mm.鋪層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有4種方案(表3).

        圖6為不同鋪層方案復(fù)合板材的彎曲強(qiáng)度.從圖6可以看出:無論哪種鋪層方案,復(fù)合板材在0°方向的彎曲強(qiáng)度均高于90°方向的;與其它方案對比,方案1和方案4的復(fù)合板材的彎曲強(qiáng)度在兩個方向差別更明顯,0°方向的彎曲強(qiáng)度比90°方向的分別高出250%和277%.這是由于復(fù)合板材的彎曲強(qiáng)度與預(yù)浸料的厚度和鋪層結(jié)構(gòu)有關(guān),方案1和方案4復(fù)合板材的0°均分布在外層,根據(jù)彎曲應(yīng)力的分布特點(diǎn)可知,距離中面越遠(yuǎn)承受的彎曲應(yīng)力越大,從而獲得更高的彎曲強(qiáng)度.同時,從圖6還可看出,在對應(yīng)的方向上,方案4的板材彎曲強(qiáng)度整體高于方案1的.方案1用的單層預(yù)浸料的厚度為0.50 mm,而方案4的單層預(yù)浸料的厚度為0.25 mm,雖然鋪層結(jié)構(gòu)比較接近,但由于0.50 mm預(yù)浸料的浸漬效果明顯比0.25 mm的差,導(dǎo)致方案1的復(fù)合板材有很多缺陷,從而使彎曲強(qiáng)度偏低.

        方案2、方案3和方案4均選用厚為0.25 mm的預(yù)浸料,且具有相同比例的0°和90°鋪層,但是彎曲強(qiáng)度仍呈現(xiàn)出不同的特征.這是由于方案4中0°鋪層靠近外層,90°鋪層均在內(nèi)層,導(dǎo)致兩個方向上的彎曲強(qiáng)度差異最大.而方案2和方案3分配一部分90°鋪層在外側(cè),減少了兩個方向上的彎曲強(qiáng)度差異,尤其是方案3平衡了兩個方向上的彎曲強(qiáng)度,0°方向的僅比90°高12.8%.

        圖6 不同鋪層方案復(fù)合板材的彎曲強(qiáng)度Fig.6 Bending strength of composite plates with different lamination schemes

        圖7為不同鋪層方案復(fù)合板材的彎曲模量測試結(jié)果.從圖7可見,整體來說,0°方向的彎曲模量高于90°方向的,尤其是方案1和方案4,0°方向的彎曲模量分別是90°方向的7.13倍和4.35倍.復(fù)合板材中單層對彎曲剛度系數(shù)的貢獻(xiàn)與單層到中面距離的三次方成正比[13],因此彎曲模量受鋪層結(jié)構(gòu)的影響很大,四個鋪層方案的彎曲模量與彎曲強(qiáng)度表現(xiàn)出相似的變化特征.

        圖7 不同鋪層方案彎曲模量Fig.7 Bending modulus of different lamination schemes

        3 結(jié) 論

        (1)添加相容劑PP-g-MAH能提高復(fù)合材料板材的彎曲強(qiáng)度,但對彎曲模量影響不大,PP-g-MAH的合適用量是樹脂基體的3.0%~4.5%.

        (2)溫度升高到90 ℃和120 ℃時,復(fù)合材料板材的彎曲強(qiáng)度和彎曲模量均降低.尤其是復(fù)合材料夾芯板,由于玻纖含量相對較低,溫度升高后其強(qiáng)度和模量降低的幅度更大.

        (3)不同的鋪層結(jié)構(gòu)對復(fù)合板材彎曲強(qiáng)度和彎曲模量影響較大,0°方向的彎曲強(qiáng)度和彎曲模量均高于90°方向的.

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