期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
树脂玻璃化转变辅助机械分层回收碳纤维层压板
1
作者 徐婉婷 邢明飞 +3 位作者 李展 崔鹏煜 付硕飞 董丽丽 《工程塑料应用》 北大核心 2025年第4期29-36,共8页
在碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)中,脆硬玻璃态基体树脂导致碳纤维层压板难以被裁切成形状均一的薄片或细丝。为解决该问题,利用树脂玻璃化转变原理辅助机械弯折工艺实现CFRP的分层解离回收。将碳纤维层压板在250~350℃空气气氛下加热... 在碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)中,脆硬玻璃态基体树脂导致碳纤维层压板难以被裁切成形状均一的薄片或细丝。为解决该问题,利用树脂玻璃化转变原理辅助机械弯折工艺实现CFRP的分层解离回收。将碳纤维层压板在250~350℃空气气氛下加热5~15 min,CFRP中所含的脆硬玻璃态环氧树脂快速转变为柔软的高弹态。树脂的玻璃化转变不仅使坚硬的CFRP变得柔软可弯曲,同时使高弹态树脂的剪切强度显著下降,仅为原始玻璃态树脂的0.5%~6.61%。利用弯折机使软化的CFRP发生剧烈弯曲变形,在CFRP弯曲变形过程中,碳纤维层间的高弹态树脂容易被撕裂,导致碳纤维层压板解离为单层碳纤维片。当树脂重新冷却至室温后,其剪切强度可恢复到原始树脂的64.02%~97.02%。玻璃化转变过程温和,不会对碳纤维丝束的力学性能产生明显影响。碳纤维丝束的拉伸强度和拉伸弹性模量分别为原始碳纤维丝束的97.81%~99.10%和93.10%~98.58%。所得单层碳纤维片材可以被切割成尺寸均一的薄片或细丝,然后通过热压法重新制备成新的CFRP板。新制备CFRP板的弯曲强度和拉伸强度分别为原始CFRP的59.00%~82.86%和54.58%~87.91%。 展开更多
关键词 碳纤维复合材料 环氧树脂 玻璃化转变 机械分层 热压法
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部