复合材料原理第7章.ppt
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1、复合材料物理和化学性能的复合规律,8.1 密度 8.2 热性能 8.3 燃烧特性8.4 光学性能 8.5 耐化学性,复合材料中,基体或填料的含量通常以质量百分率表示,必须将质量百分率换算成体积百分率,才能应用复合规则来估算复合材料的密度。,8.1 密度,c复合材料的密度;m基体的密度;f增强体的密度;Vf增强体的体积分数。,复合材料的最基本物性,(8.1),如果以基体在复合材料中的质量分数Wm为已知数:,对于聚合物基复合材料,由于m对大多数聚合物来说差别不大,当填料一定时,复合材料的密度主要取决于填料的含量。,(8.1),8.2 热性能,热性能,热基础物性,耐热性,热膨胀系数,导热系数,比热,
2、热功能复合材料的最重要性质,与力学性能并列为结构复合材料最重要的特性,热膨胀系数;Vf增强体的容积分数;角标c、m、f分别代表复合材料、基体和增强体。,8.2.1 热基础物性,热膨胀系数,基本上可按复合规则加以估算:,一般无机填料的热膨胀系数较聚合物的要小得多,所以,填充无机填料的复合塑料其热膨胀系数要较纯聚合物的小,其数值接近于金属的热膨胀系数。,聚合物、填料及其复合材料的热膨胀系数(10-5),膨胀系数的各向异性,由于纤维在流动方向的取向,使流动方向上及与之垂直方向上的热膨胀系数产生很大的差异。,导热系数,影响成型速度,制备导热或隔热性制品,塑料的成型工艺几乎都伴随着加热和冷却过程。填料的
3、加入,如果提高混合物的导热系数,可缩短加热或冷却时间,也就是提高成型速度。随着填料的不同,复合塑料可用作隔热或导热材料。以空气为填料的泡沫塑料是良好的隔热材料,而以碳纤维、金属粉等为填料的复合塑料则可作为导热性复合材料使用。,复合材料的导热系数在理想情况下可由下列复合规则估算:,Pf填料的最高填充容积分数,实际的复合材料由于填料的形态等因素的影响,其导热系数各异。Nielsen考虑了这些因素后提出下列公式:,AKE1,KE爱因斯坦系数,各种材料的导热系数,填料的导热系数一般比聚合物的大,可预计,复合塑料的导热系数要比单纯聚合物的大。,比热,复合材料在一定温度下的比热基本上可由复合规则估算:,使
4、单位物量的某种物质升高单位温度所需的热量,质量比热,容量比热,摩尔比热,填料的质量比热一般比聚合物的稍小,因此复合材料的质量比热也比单一聚合物的稍小。但两者的容量比热则无大差异。,设各元素在处于液体和固体时的摩尔比热:,以碳酸钙为例,其比热可计算如下:Ca C O3(固体)6.21.834.020碳酸钙的分子质量40.08+12.0l+316100.09故其质量比热cf20100.090.20calg8.38Jg这个值与碳酸钙在20时的实测值为8.57Jg基本吻合。,一般表现为随着填料的加入,玻璃化温度升高,玻璃化温度的升高程度与填料加入量成正比。,8.2.2 耐热性,表征非结晶性聚合物耐热性
5、的物理量是玻璃化温度Tg,结晶性聚合物是熔点Tm。,聚合基复合材料的Tg与填充物含量的关系,在聚甲基丙烯酸甲酯中加入10白垩,玻璃化温度可下降10左右。,在界面上由于填料-聚合物分子间作用力的存在,使聚合物大分子链段运动受到阻碍,因而使聚合物的玻璃化温度升高。这种聚合物大分子链段运动受阻的程度随着填料-聚合物分子间作用力增大而增高。,填料的加入引起聚合物微观结构的改变,引起界面层 聚合物大分子敛集密度的改变(一般情况下是密度降低),随着大分子敛集密度的改变,改变了分子间作用力,因而改变分子链段的活动能力,使聚合物的玻璃化温度随之而发生变化。,基体聚合物的耐热性和FRTP的热变形温度,材料在1.
6、86MPa或0.46MPa的受压负荷下,材料变形达一定尺寸时的温度。,经填料填充后热变形温度明显上升,经填料填充后热变形温度上升不大,一般来讲,如果填料具有高的表面能,或聚合物分子的极性较大,则填料-聚合物分子间引力也较大,即提高聚合物玻璃化温度较明显。如在填料聚合物界面能形成氢键,则填料的加入促使聚合物玻璃化温度的升高就更加明显。例如,玻璃纤维增强尼龙塑料,由于玻璃尼龙界面上可能形成氢键,因此,玻璃纤维加入后可使尼龙的玻璃化温度有显著的提高。,热变形温度的负荷依赖性,聚合物的燃烧过程由两个相继的化学过程分解和燃烧所组成,两者通过着火和热反馈相互联系。,8.3 燃烧特性,8.3.1 聚合物的燃
7、烧特性,聚合物,热分解,热散失,不燃物,可燃物,焦,熔融物,燃烧,气体,烟,碳粒,-Q1,+Q2,+Q2,热散失,热反馈,以氧指数作为聚合物阻燃性的判据是Fenimore和Martin于1966年引入的。它是指聚合物着火后刚够维持燃烧时氧气在试验气体(氧、氮混合气体)中的最小百分含量。试验用标准试样在标准条件25和气流线速度为(4土1)cms下进行。,一些聚合物的氧指数,832 填料对聚合物基复合材料燃烧性的影响 8321 三氧化二锑 三氧化二锑(Sb2O3)是最常用的阻燃填料之一,它是很多家电部件的难燃塑料基本配方的核心。三氧化二锑在单独使用时几乎没有阻燃效果,但与有机卤化物并用时却具有明显
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