實驗到生產滿足多重需求
控制粒徑,減小顆粒
高附加值納米級均質
粒徑分布更窄、載藥量更高、穩定性更好
10000 Synthetic biological cell fragmentation system
Large liposome production line
Sterile injection suspension production workshop
CNT/CFRP簡介
炭纖維增強樹脂基復合材料(Carbon fiber rein forced resin matrix composites, CFRP)具有高比強度高比剛度、優異的耐腐蝕性、可設計性強、可一體化成型等優點,在航空航天、汽車、海軍、武器和民用基礎設施等領域具有廣泛應用。但CFRP在實際應用過程中的會出現纖維脫粘、纖維斷裂和層間分層等問題,其中層間分層是最嚴重的失效形式之一。
碳納米管(Carbon nanotube, CNT)是一種具有優異的力學性能的一維納米材料,能夠通過拔出、微裂紋和裂紋橋聯等方式增強CFRP,是改善CFRP機械性能的理想增強體。
CNT/CFRP制備方法
因此,如何在樹脂基體中實現CNT的均勻分散是一個亟需解決的難題。
通過高壓均質機對CNT進行預處理,可以打開CNT管束間的纏繞,提高CNT在環氧樹脂中的分散性與穩定性,獲得分散均勻的CNT改性樹脂。所制備的CNT/CFRP的層間剪切強度也有所提升。
CNT分散前后外觀對比
使用設備:ATS AH-BASIC 2
通過觀察SEM圖(左)和TEM圖(右)可以看出經過高壓均質機分散處理后,相同質量下CNT體積明顯變大且網絡疏松,管間團聚現象得到了明顯地改善。
CNT改性樹脂光學顯微鏡圖
未分散的CNT多以纏繞起來的幾十微米大小的團簇存在于樹脂中,結構緊密,基本看不到透過的光線,CNT分布不均勻。高壓均質機分散后的CNT在樹脂中均勻分布且無明顯的團聚現象。
CNT/CFRP微觀樣貌
使用高壓均質機分散后的CNT改性樹脂制備的 CNT/CFRP ,CNT有效地增強了復合材料的層間性能 ,當CNT含量為1.00%時, 復合材料的層間剪切強度達到最大值 85.1 MPa,提高了37.9%。
參考文獻:劉婉玥 ,楊文剛 ,姜欣榮,程曉英 ,呂衛幫.碳納米管預分散及其對復合材料層間剪切力學性能影響研究.[j]炭素技術.2021