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復(fù)合材料的熱性能-wenkub.com

2024-08-08 19:39 本頁面
   

【正文】 因此, 在材料其它性能滿足要求的情況下, 進(jìn)行1 800 ℃的高溫處理是適宜的, 既可解決纖維和基體的熱穩(wěn)定性問題, 又不至于給噴管熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)帶來較大困難。經(jīng)分析認(rèn)為, 孔隙和基體炭熱性能的差異不足以造成兩種材料熱性能之間的較大差異, 主要是高溫處理溫度決定了兩種材料結(jié)構(gòu)上的不同, 而導(dǎo)致了熱性能的差異。受布層方向影響, 軸向熱擴(kuò)散率遠(yuǎn)大于徑向, 軸向比熱容小于徑向。在指定條件下試樣在氧、氮混合氣流中維持平穩(wěn)燃燒所需的最低氧氣濃度,以氧所占的體積百分?jǐn)?shù)表示。10℃的熾熱硅碳棒相接觸,根據(jù)試樣的燃燒情況對(duì)試樣的耐燃性作出評(píng)定。應(yīng)用DTA或DSC技術(shù),可研究伴隨試樣溫度變化過程中發(fā)生吸熱放熱現(xiàn)象的各種物理、化學(xué)變化,如聚合物的玻璃化轉(zhuǎn)變、結(jié)晶和熔化過程,熱固性樹脂的固化過程等,在聚合物和復(fù)合材料熱性能表征中有廣泛應(yīng)用。積段反映試樣殘存質(zhì)量的多少,提供了試樣耐灼燒性能的信息。憑借溫度形變曲線分析,可用少量試樣即可確定聚合物的物理機(jī)械性能,如玻璃化溫度T。測(cè)量玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg的方法,可用動(dòng)態(tài)力學(xué)溫度譜、熱機(jī)械曲線、差示掃描量熱等方法。為使用的最低溫度。玻璃化轉(zhuǎn)變溫度:非晶態(tài)高聚物在玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變區(qū)即介于玻璃態(tài)與高彈態(tài)之間,貯能模量急速下降,而損耗因子迅速增大,最大損耗因子對(duì)應(yīng)的溫度,稱為玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,以Tg表示,它標(biāo)志材料的耐熱性。式中H為量熱計(jì)熱值,J/℃;t0為落樣時(shí)刻的量熱計(jì)溫度,℃;t0為量熱計(jì)最高溫度,℃;M為測(cè)驗(yàn)后試樣質(zhì)量,g;t為試樣在保溫期的溫度,℃;tδ為量熱計(jì)溫度修正值,℃。實(shí)際測(cè)定時(shí)同時(shí)測(cè):λL:∥纖維方向的熱導(dǎo)率;λT:⊥上纖維方向的熱導(dǎo)率。精確測(cè)定復(fù)合材料的平均線膨脹系數(shù)對(duì)于確定復(fù)合材料制品成型前
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