【摘 要】
:
GFRP(Glass Fiber Reinforced Plastic,GFRP)是目前世界上产量最大、用途最广的树脂基复合材料,但GFRP受海水环境影响的耐久性研究资料还比较少,GFRP在海水环境下的性能演变
论文部分内容阅读
GFRP(Glass Fiber Reinforced Plastic,GFRP)是目前世界上产量最大、用途最广的树脂基复合材料,但GFRP受海水环境影响的耐久性研究资料还比较少,GFRP在海水环境下的性能演变规律和腐蚀寿命预测成为各国复合材料领域的一个重要研究课题。本文总结了国内外相关领域的研究现状,整理归纳了GFRP在海水环境下的腐蚀基础理论,分析了GFRP发生腐蚀的形式和历程以及腐蚀数据处理的基本方法;模拟海水环境,研究了树脂浇铸体和GFRP的吸湿特性;对GFRP在不同介质盐度下拉伸性能、弯曲性能、抗冲击性能和巴士硬度的演变规律进行了试验探索;通过SEM观察分析了材料表观状况、微观结构的变化;根据腐蚀动力学方程、高分子物理、高分子化学相关理论,建立腐蚀寿命预测经验模型与理论模型;考虑湿、热双因素协同作用,推导了GFRP在湿热环境下的本构方程。试验结果表明,树脂基体的吸湿行为可用Fick第二扩散定律进行描述,随着介质盐度的增大,湿致扩散系数下降,树脂在低浓度下吸湿与一维扩散相似,高浓度吸湿符合三维扩散的反Jardon函数;GFRP的吸湿呈现“两阶段吸湿”规律,第1阶段的湿致扩散系数大于第2阶段的湿致扩散系数,其在第1阶段的吸湿符合三维扩散Jardon函数,第2阶段的吸湿却与一维扩散相似;拉伸强度、弯曲强度、冲击强度和巴士硬度均呈现总体下降但有起伏的趋势;随着腐蚀条件加重,GFRP的表层树脂由于腐蚀而脱落,纤维/树脂基体界面脱粘;断口形貌分析表明GFRP腐蚀后基体和纤维均呈现脆性断裂形式;对已有的力学性能数据曲线进行拟合,得到弯曲强度e指数函数方程的合理性和可靠性最高,可弯曲强度表征材料的综合性能。基于辐射交联统计理论推导了辐射剂量与基体分子量分布之间的模型,但是模型的可靠性需进一步试验验证。湿热环境下,由于基体与纤维之间膨胀系数不匹配,形成应力集中,对于层间剪切性能影响最为严重。
其他文献
冲锻成形工艺是一种先进的近净成形工艺,融合了冲压和锻造工艺的优点,在冲压成形零件形状的同时对零件局部进行体积变形,能够有效地减少成形力和成形工序,提高生产率和材料利
高分子量聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)因其优良性能被广泛应用,而固相缩聚具有能耗低、副反应少、产品质量好等优点,成为生产高分子量PET的有效方法。固相聚合也可用于制备共聚酯材料,其过程称为固相改性,反应条件温和,能够制备既保留PET结晶性能又增加柔顺性的共聚酯,是一种新型改性方法。熔体输送是实现PET连续缩聚、直接纺丝的关键环节,熔体停留时间、熔体温度控制等因素对于减少输送过程中黏度损失和熔体降解
染料敏化太阳能电池(DSSC)由于它的价格低、质量轻、制作简单、弱光下可以工作等优点得到迅猛发展,成为可再生能源科学研究的一大热点。这种新型的光电化学太阳能电池作为多组分结构的体系,还存在很多的问题需要考虑。基于贵金属纳米粒子的表面等离子共振效应(SPR)与半导体表面电磁场的相互耦合谐振,增加对入射光的吸收和提高电子在太阳能电池中传输作用,进而提高DSSC的光电转换效率。本文通过溶胶水热法合成纳米
厌氧迁移式污泥床反应器(AMBR)是在升流式厌氧污泥床(UASB)和厌氧序批式反应器(ASBR)两种工艺基础上开发的一种新型高效的厌氧生物反应器,具有运行方式灵活、结构简单、处理效
本文研究了厚度均为0.3mm的316L不锈钢和6061铝合金的小功率Nd:YAG激光焊接。实验结构采用搭接和封边接头形式,利用正交实验的方法分别优化了铝/钢直接接触焊接接头形式的工
本论文分别采用低密度聚乙烯(LDPE)和丙烯酸酯橡胶(ACM)对甲基乙烯基硅橡胶(MVQ)进行共混改性,按配方先将原料用双辊开炼机混合均匀制得并用胶,然后将其于平板硫化机上一段硫
二苯甲酮是一种重要的化工中间体,是制备很多产品的原料。因此二苯甲酮系列产品已被广泛应用于众多行业,如医药、农药、塑料、日用化工及电子化学品等。
本文采用氧化铁系
能源与环境问题是人类社会可持续发展的两个重要主题。随着人口的急剧增长与社会发展以及环境污染的愈演愈烈,迫使人类必须不断寻求新型高效环保的可再生能源。氢能作为一种储量丰富、清洁高效、可持续的能源,被称为人类的终极能源。氢能的开发利用对于解决能源危机与环境污染问题具有重大意义。电解水制氢则是目前最具发展前景的制氢方法之一。但传统使用的Pt系贵金属电极催化剂因其产量不足、价格昂贵等条件的限制,严重制约了
近年来,环境污染和能源短缺成两大全球关注的问题。半导体光催化技术是一种新型绿色技术,可以利用太阳光降解有机污染物、分解水和还原二氧化碳,把太阳能转化为化学能。氮化镓和氧化锌是两种重要的半导体光催化材料。虽然这两种材料的能带间隙较宽,只能利用紫外光,但是它们可以形成与其晶体结构一样的固溶体材料。另外,理论计算表明(GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体的导带底主要由Ga的4s和4p轨道构成,价带顶
土壤和沉积物是生物重要的环境栖息地,同时也是众多疏水性有机污染物最终的汇,而污染的底层沉积物由于生物扰动、扩散作用,导致的再悬浮以及随后的污染物的解吸会使沉积物再