1. 毕业设计(论文)主要内容:
近年来,随着高强轻质碳纤维复合材料在液氢、液氧等超低温环境中的使用,对环氧树脂基复合材料的超低温性能研究受到瞩目。一方面,当温度从室温降低至超低温(-150℃以下)时,基体树脂和碳纤维热膨胀系数的差异、树脂基体因热收缩而产生的内应力将更加显著;另一方面,树脂基复合材料经历液氧的氧化作用、反复的高低温循环,其性能的改变会显著影响其可靠性。碳纤维树脂基复合材料在液氧等低温环境中使用需要克服低温韧性、液氧相容性和低温可靠性。因此,提高树脂基体和碳纤维的界面结合力和探讨复合材料在液氧低温环境下的可靠性对复合材料在超低温环境的使用至关重要。
使用超支化硅氧烷改性环氧树脂是提高超低温韧性的有效方法,在环氧树脂中引入含有Si-O键的增韧剂可以有效地起到增韧的作用。课题研究Si-O键的超支化聚合物增韧改性环氧树脂对碳纤维复合材料界面粘接力、复合材料的低温韧性和液氧相容性及复合材料的低温使用可靠性。
设计(论文)主要内容:
1.文献调研,了解国内外相关研究概况和发展趋势,了解选题与社会、健康、安全、成本以及环境等因素的关系;
2. 毕业设计(论文)主要任务及要求
1.查阅不少于15篇相关文献资料,其中近5年英文文献不少于3篇,了解国内外相关研究概况和发展趋势,了解选题对社会、健康、安全、成本以及环境等的影响,完成开题报告;
2.完成不少于5000字的英文文献翻译;
3.掌握树脂与碳纤维接触角的测试、复合材料断裂面的微观形貌与碳纤维复合材料力学性能的测试方法;
3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排
第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。确定技术方案,并完成开题报告。
第4-6周:按照设计方案,制备含Si-O键的超支化聚合物作为环氧树脂的增韧剂。
第7-9周:采用接触角测试、SEM、低温拉伸、低温冲击、层间剪切等测试技术对材料的显微结构、宏观性能进行测试。
4. 主要参考文献
[1]Liu, H., Gao, X., Deng, B. and Huang, G. (2018), Simultaneously reinforcing and toughening epoxy network with a novel hyperbranched polysiloxane modifier[J]. J. Appl. Polym. Sci., 135, 46340. doi: 10.1002/app.46340.
[2]程海霞.温度对碳纤维/环氧树脂复合材料界面性能的影响[J].东华大学学报:自然科学版,2016,42(3): 318-322.
[3]程永奇,张鹏,孙友松等.表面处理对碳纤织物增强环氧树脂复合材料界面及性能的影响[J].高分子材料科学与工程,2015,0(5): 66-71.
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