999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

黃麻纖維PLA復(fù)合材料性能的研究

2011-01-19 05:34:27張仁貴朱德貞于湖生青島660730
山東紡織科技 2011年1期
關(guān)鍵詞:力學(xué)性能復(fù)合材料影響

張仁貴,朱德貞,于湖生(., 青島6607; ., 30)

近年來,天然植物纖維作為填料或增強(qiáng)材料的研究利用逐漸引起人們的興趣。其中,PLA作為生物基塑料,是未來最有希望撼動(dòng)石油基塑料傳統(tǒng)地位的降解材料,將成為生物基塑料的主力軍,國內(nèi)外學(xué)者對以其為基體的復(fù)合材料做了大量的研究。而麻纖維又因其高強(qiáng)度和模量的優(yōu)異力學(xué)性能及其分布廣、綠色環(huán)保、價(jià)格低廉的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,迅速成為當(dāng)前高分子復(fù)合材料領(lǐng)域中的研究熱點(diǎn)。本文以黃麻纖維、PLA生物基樹脂為原料,采用溶解共混的加工方法先制備預(yù)成型件,然后利用熱壓工藝將預(yù)成型件放入模具中熱壓成黃麻纖維PLA復(fù)合材料。通過對不同纖維長度、含量、表面處理方法制備的復(fù)合材料進(jìn)行性能測試,確定出最優(yōu)的制備工藝,從而為今后植物纖維增強(qiáng)完全可降解材料的成型工藝設(shè)計(jì)提供一定參考。

1 材料與方法

1.1 材料

PLA(聚乳酸)樹脂;黃麻纖維;二氯甲烷;Na2CO3;NaOH(分析純);HNO3(分析純);硅烷偶聯(lián)劑KH-550。

1.2 儀器

JJ-1精密增力電動(dòng)攪拌器;電子天平;DK-98-1電熱恒溫水浴鍋;R-3201型熱壓機(jī);YG065H多功能電子強(qiáng)力機(jī);NICOLET5700 (尼高力)紅外光譜儀;JSM-6390LV掃描電子顯微鏡(SEM)。

1.3 方法

1.3.1黃麻PLA復(fù)合材料的制備

將黃麻纖維預(yù)先在濃度為5%,浴比為1∶100,50℃ Na2CO3的溶液中浸泡30 min后,酸洗至中性后烘干至恒重,密封備用。

考慮二氯甲烷的熔點(diǎn)及其黃麻纖維在溶液中的分散性,預(yù)實(shí)驗(yàn)確定PLA的溶解條件為20℃恒溫?cái)嚢?.5 h制備成2%濃度溶液。

將黃麻纖維短切成3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm四個(gè)不同長度,按黃麻纖維含量為10%重量百分比混入溶解后的PLA溶液,風(fēng)干制備預(yù)成型件后熱壓成型,探討纖維長度對復(fù)合材料性能的影響。

將5 mm黃麻纖維按10%, 20%, 40%, 50%, 55%五個(gè)不同重量百分比混入溶解的PLA溶液,風(fēng)干制備預(yù)成型件熱壓成型,制備工藝見圖1。探討纖維含量對復(fù)合材料性能的影響。

圖1 黃麻纖維PLA復(fù)合材料制備工藝

對黃麻纖維分別進(jìn)行NaOH堿處理,HNO3酯化處理和KH-550偶聯(lián)處理,并制備成復(fù)合材料,探討不同預(yù)處理方法對復(fù)合材料性能的影響。

1.3.2性能檢測及分析

(1)力學(xué)性能

拉伸試驗(yàn):按照ASTM(D63814)和GB/T1447-2005標(biāo)準(zhǔn),每種試樣測試5次,取數(shù)據(jù)的平均值。

彎曲試驗(yàn):按照ASTM(D790)標(biāo)準(zhǔn),每種試樣測試5次,取數(shù)據(jù)的平均值。

(2)斷面微觀形態(tài)

采用JSM-6390LV掃描電子顯微鏡對已斷裂的復(fù)合材料樣條的斷口進(jìn)行拍照,以觀察其斷口形貌。

(3)黃麻纖維內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化

取少量經(jīng)過不同預(yù)處理后的黃麻纖維試樣粉末用溴化鉀壓片制樣,采用NICOLET5700(尼高力)紅外光譜儀對其進(jìn)行掃描測試。

2 結(jié)果與討論

2.1 不同纖維長度及含量對黃麻纖維PLA復(fù)合材料力學(xué)性能的影響

2.1.1不同纖維長度的影響(見圖2)

圖2 不同纖維長度黃麻纖維PLA復(fù)合材料的力學(xué)性能

由圖2(a)和圖2(b)可知,隨著纖維長度的增加,復(fù)合材料的拉伸和彎曲性能都呈上升趨勢,但是隨著纖維長度的不斷增加,復(fù)合材料力學(xué)性能增加趨勢減緩。產(chǎn)生這種趨勢的原因是:由纖維的臨界長度理論知,長纖維的增強(qiáng)效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于短纖維,一定長度范圍內(nèi)纖維越長,其與樹脂基體間的界面粘結(jié)力越大,從而更好地傳遞及分散載荷;而隨著纖維長度的繼續(xù)增加,纖維的纏繞性增加,在基體中的分散性降低,從而其力學(xué)性能的效率趨緩甚至降低。

2.1.2不同纖維含量的影響(見圖3)

圖3 黃麻纖維長度為5mm時(shí)不同纖維含量黃麻纖維PLA復(fù)合材料的力學(xué)性能

由圖3(a)和圖3(b)可知,在黃麻纖維含量低于40%,黃麻纖維PLA復(fù)合材料的拉伸性能及其彎曲性能都隨黃麻含量的增加而提高,其中拉伸強(qiáng)度的提高更為顯著。從圖3(a)中可以看出,當(dāng)纖維含量為40%,拉伸強(qiáng)度最高,為58.2 MPa,從圖3(b)中可以看出,當(dāng)纖維含量為40%,復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度最高,為78.9 MPa。當(dāng)纖維含量超過40%后,復(fù)合材料的性能逐漸下降。這說明復(fù)合材料中PLA基體含量隨著黃麻纖維含量的增加而減少,當(dāng)基體含量小于一定值時(shí),樹脂基體不能有效包覆起增強(qiáng)作用的黃麻纖維,黃麻纖維和PLA基體之間的粘著力下降,從而導(dǎo)致復(fù)合材料機(jī)械性能的下降。

2.2 不同預(yù)處理方法對黃麻纖維內(nèi)部結(jié)構(gòu)和黃麻纖維PLA復(fù)合材料力學(xué)性能的影響

2.2.1不同預(yù)處理方法對黃麻纖維內(nèi)部結(jié)構(gòu)的影響

圖4 不同預(yù)處理方法后黃麻纖維的紅外衍射圖

經(jīng)過不同預(yù)處理后的黃麻纖維的紅外光譜見圖4。由圖4可看出,經(jīng)NaOH和HNO3處理后的黃麻纖維在1050 cm-1處峰值的增強(qiáng),C=O的伸縮振動(dòng)加?。欢?77 cm-1和2980 cm-1處出現(xiàn)兩個(gè)明顯的尖峰,說明羰基消失,半木質(zhì)素被除去。

被KH-550預(yù)處理后,2930 cm-1處峰值變強(qiáng),是由于KH-550中的酯基的引入所致;而在3 430 cm-1處羥基的強(qiáng)伸縮振動(dòng)減弱,則主要是由于黃麻纖維大分子中的羥基與KH-550偶聯(lián)劑發(fā)生了化學(xué)反應(yīng),形成氫鍵致使纖維大分子中的羥基數(shù)量減少。

2.2.2不同預(yù)處理方法對黃麻PLA復(fù)合材料力學(xué)性能的影響

不同預(yù)處理后復(fù)合材料的力學(xué)性能如圖5(a)和圖5(b)所示。不同預(yù)處理方法都在不同程度上影響了復(fù)合材料的力學(xué)性能,其中KH-550處理對材料的拉伸性能的提高最為顯著,拉伸強(qiáng)度提高了,最大值73.3 MPa, NaOH及HNO3處理后的復(fù)合材料拉伸纖維也分別增加到68.7 MPa和71.1 MPa。在復(fù)合材料彎曲性能的改善上NaOH的作用最優(yōu),當(dāng)NaOH濃度為5%時(shí)達(dá)到最大值102.6 MPa。然而當(dāng)處理液的濃度增加到一定程度后,復(fù)合材料的力學(xué)性能都明顯下降,其中KH-550處理液的濃度對復(fù)合材料性能的影響最為敏感。

圖5 預(yù)處理后黃麻纖維PLA復(fù)合材料的力學(xué)性能

產(chǎn)生上述變化的原因是因?yàn)轭A(yù)處理都會對纖維產(chǎn)生損傷,當(dāng)濃度較小時(shí)對纖維的損傷程度小于對復(fù)合材料力學(xué)性能增加的程度,從而表現(xiàn)為復(fù)合材料力學(xué)性能的改善。但當(dāng)處理液濃度超出一定范圍后,纖維的損傷加劇,對PLA基體的增強(qiáng)作用降低,從而惡化復(fù)合材料的性能。

2.2.3不同預(yù)處理方法對黃麻PLA復(fù)合材料界面性能的影響(見圖6)

圖6 不同預(yù)處理后黃麻纖維PLA復(fù)合材料的拉伸斷面形態(tài)SEM照片

從圖6中可以看出,未預(yù)處理的纖維與基體間空隙較大,復(fù)合材料斷裂端面參差不齊,黃麻纖維與PLA基體間空隙大;經(jīng)硅烷偶聯(lián)劑KH550預(yù)處理后的黃麻纖維PLA復(fù)合材料的基體斷裂端口整齊,黃麻纖維與PLA基體連接緊密;經(jīng)NaOH和HNO3處理后復(fù)合材料斷裂端面形態(tài)介于未處理與KH-550預(yù)處理之間,且HNO3處理后的效果優(yōu)于NaOH處理的效果。

產(chǎn)生上述差別的原因可能是由于經(jīng)KH-550處理后的黃麻纖維大分子與PLA基體間形成了較為穩(wěn)固的化學(xué)鍵連接;經(jīng)HNO3處理后的黃麻纖維被酯化,親水性的降低,減小了與疏水性的PLA基體之間的極性差異,從而使得兩者間的粘結(jié)力增強(qiáng);而經(jīng)NaOH處理后,黃麻纖維表面粗糙度增加,較未處理時(shí)與PLA基體間的機(jī)械粘接力會增強(qiáng),從而有利于一定程度上與PLA基體間粘結(jié)力的增加。

3 結(jié)論

3.1隨著纖維長度增加,復(fù)合材料的力學(xué)性能都會趨于增大,并在纖維長度為15 mm達(dá)到最大的拉伸強(qiáng)度55.7 MPa和彎曲強(qiáng)度70.8 MPa;在纖維長度一定時(shí),隨著纖維含量的增加,復(fù)合材料的力學(xué)性能會先增大后減小,并在纖維含量為40%達(dá)到最大的拉伸強(qiáng)度58.2 MPa和彎曲強(qiáng)度78.9 MPa。

3.2在三種預(yù)處理方法中,KH-550偶聯(lián)處理對復(fù)合材料的拉伸性能影響程度最大,復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度達(dá)到最大值73.3 MPa;NaOH預(yù)處理則對復(fù)合材料的彎曲性能影響更大,并在NaOH濃度為5%時(shí),復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度達(dá)到最大值102.6 MPa。

3.3不同的預(yù)處理方法會對黃麻纖維表面形態(tài)及其內(nèi)部大分子結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不同程度的影響,從而影響黃麻纖維和PLA基體間的界面效應(yīng)。其中KH-550處理后的黃麻纖維因大分子中羥基的減少及和PLA分子間產(chǎn)生氫鍵偶聯(lián),使得黃麻纖維與PLA基體間粘結(jié)最緊密,這也從分子結(jié)構(gòu)和界面的角度解釋了三種預(yù)處理方法中,KH-550偶聯(lián)處理對復(fù)合材料的影響最為顯著的原因。

[1] 張春紅,王榮華,陳秋玲,孫可偉.植物纖維在全生物降解復(fù)合材料中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].材料導(dǎo)報(bào),2007,21(10):35—38.

[2] 嚴(yán)平.聚乳酸類可生物降解復(fù)合材料研究進(jìn)展[J].廣西輕工業(yè),2009,25(1):22—23.

[3] Zhang Jianfeng, Sun Xiuzhi. Mechanical properties of poly (lacticacid) / starch composites compatibilized by maleic anhydride biomacromolecules[J]. Biomacromolecules, 2004,(5): 1446—1451.

[4] 王艷玲,戚嶸嶸,劉林波,胡凱.聚乳酸基木塑復(fù)合材料的相容性研究[J].工程塑料應(yīng)用,2008,36(1):20—23.

[5] 張麗麗,張瑜,杭蓮.影響PLA /黃麻復(fù)合材料降解性的工藝因素[J].紡織科技進(jìn)展,2009,(5):69—71.

[6] 關(guān)慶文,王仕峰,張勇.生物降解PHBV/天然植物纖維復(fù)合材料的界面改性研究進(jìn)展[J].化工進(jìn)展,2009,28(5):828—831.

[7] 鄧長勇,張秀成.聚乳酸/酯化纖維素復(fù)合材料的制備與表征[J].中國塑料,2009,23 (7):18—22.

[8] 王溪繁.竹原纖維PLA復(fù)合材料性能的研究[D].蘇州:蘇州大學(xué),2009.

[9] Nina Graupner, Axel S. Herrmann, Jorg Mussig. Natural and man-made cellulose fibre-reinforced polylactic acid (PLA) [J]. Composites: Part A,2009,(40):810—821.

[10] 趙磊,俞建勇,劉麗芳,等.黃麻纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的力學(xué)性能研究[J].山東紡織科技,2008,49(5):8—11.

猜你喜歡
力學(xué)性能復(fù)合材料影響
是什么影響了滑動(dòng)摩擦力的大小
Pr對20MnSi力學(xué)性能的影響
云南化工(2021年11期)2022-01-12 06:06:14
哪些顧慮影響擔(dān)當(dāng)?
Mn-Si對ZG1Cr11Ni2WMoV鋼力學(xué)性能的影響
山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:00
民機(jī)復(fù)合材料的適航鑒定
復(fù)合材料無損檢測探討
電子測試(2017年11期)2017-12-15 08:57:13
擴(kuò)鏈劑聯(lián)用對PETG擴(kuò)鏈反應(yīng)與流變性能的影響
中國塑料(2016年3期)2016-06-15 20:30:00
INCONEL625+X65復(fù)合管的焊接組織與力學(xué)性能
焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:53
TiO2/ACF復(fù)合材料的制備及表征
RGO/C3N4復(fù)合材料的制備及可見光催化性能
主站蜘蛛池模板: 老熟妇喷水一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产| 色偷偷综合网| 2021最新国产精品网站| 欧美一区二区丝袜高跟鞋| 99在线国产| 免费一级毛片不卡在线播放| 精品伊人久久久大香线蕉欧美| 国产区精品高清在线观看| 婷婷亚洲天堂| 成人无码区免费视频网站蜜臀| 午夜欧美理论2019理论| 亚洲激情99| 日本一区二区不卡视频| 亚洲成人黄色在线| 欧美成人aⅴ| 亚洲熟女偷拍| 九九香蕉视频| 日韩小视频在线播放| 国产网站免费观看| 国产男人天堂| 91在线视频福利| 伊人蕉久影院| 日本免费一区视频| 亚洲第一在线播放| 99精品久久精品| 99这里精品| 91久久性奴调教国产免费| 亚洲中文字幕无码爆乳| 亚洲香蕉久久| 久久精品一品道久久精品| 狠狠色丁婷婷综合久久| 97精品国产高清久久久久蜜芽| 青青青视频91在线 | 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆| 91丝袜乱伦| 国产熟女一级毛片| 精品国产成人av免费| 四虎影视永久在线精品| 精品91自产拍在线| 国产精品亚洲五月天高清| 日本五区在线不卡精品| 中美日韩在线网免费毛片视频 | 无码精油按摩潮喷在线播放| 国产在线麻豆波多野结衣| 亚洲制服中文字幕一区二区| 国产午夜小视频| 强乱中文字幕在线播放不卡| 久久综合五月婷婷| 亚洲中文字幕手机在线第一页| 久久a级片| 国产日本视频91| 欧美在线视频不卡| 国产精品男人的天堂| 一级毛片免费观看久| 亚洲精品麻豆| 最新精品国偷自产在线| 成人va亚洲va欧美天堂| 亚洲黄色激情网站| 国产日韩欧美在线视频免费观看| 成人午夜福利视频| 麻豆a级片| 亚洲男人的天堂久久香蕉网| 国产在线拍偷自揄观看视频网站| 日韩天堂视频| 欧美色图第一页| 亚洲一区二区约美女探花| 热re99久久精品国99热| a级毛片在线免费| 国产成人亚洲毛片| 久久国产精品电影| 97精品久久久大香线焦| 日日摸夜夜爽无码| 天堂亚洲网| 99re在线免费视频| 99热这里只有免费国产精品| 日韩欧美成人高清在线观看| 亚洲欧美一区二区三区麻豆| 亚洲天堂视频在线观看免费| 亚洲国产成人精品一二区| 网友自拍视频精品区| 日本免费福利视频|