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玻璃纤维增强磷酸盐基无机聚合物
复合材料的制备和力学性能
1.1 课题背景
透波陶瓷材料在航天领域有着至关重要的地位,它起着保护飞行器内部天线系统在恶劣环境中正常工作的作用。
1.绪论
1.2 性能要求
优良的电气性能
强度性能高
抗热冲击性能好
高温稳定性强和结构均匀性好
良好的抗雨蚀和抗粒子侵蚀能力
1.3 研究进展
透波材料
陶瓷类:
氧化铝、熔石英等
有机类:
聚酯树脂、环氧树脂等
优点:强度高、易成型,
缺点:耐热温度低、易燃,
优点:耐热温度高、高强度
缺点:制备温度高、可靠性低
开发低温制备、耐高温、应用可靠性高的新型透波材料,
为高音速飞行器用天线罩材料的开发奠定基础
1.4 研究目标
磷酸盐无机聚合物
氢氧化铝
磷酸
固化剂
制备温度低, ≤ 300 ℃
耐高温, 1500~2000 ℃
介电常数低, 2.5~5
流变性好,易浸渍纤维
磷酸盐无机聚合物
其本身强度较低,通过纤维强韧可开发出高应用可靠性的新型透波材料
★
磷酸溶液
氢氧化铝
氧化
90℃
/24 h
磷酸铝溶液
磷酸铬铝溶液
80℃
/0.5 h
甲醇
固化剂
磷酸盐
无机聚合物
石英纤维
复合材料
固化工艺
固化机理
组织结构
力学性能
断裂机理
2. 技术路线
3 研究内容与实验方案
磷酸盐无机聚合物的固化工艺研究
采用粘度计测量其粘度随时间的变化规律,采用红外光谱测试其化学结构的演变规律,进而摸索出优化的固化工艺并初步揭示其固化机理
复合材料的组织结构研究
采用阿基米德法测试复合材料的密度和致密度,采用XRD分析其物相组成,采用SEM观测复合材料的显微形貌,归纳成型压力、纤维含量等参数对复合材料组织结构的影响规律
复合材料的力学性能研究
采用电子万能材料试验机测试复合材料的拉伸强度、弯曲强度、弹性模量、断裂韧性,采用SEM观测复合材料的断口形貌,采用原位拉伸试验观测复合材料断裂过程,归纳成型压力、纤维含量等参数对复合材料力学性能的影响规律,并揭示复合材料的断裂机制。
4 保障措施
固化工艺研究:红外光谱仪
组织结构:XRD、SEM、TEM、显微硬度仪
力学性能:DMA、材料试验机
5 研究进度预期
2015年10月-11月 查阅资料 准备开题
2015年11月-12月 购买原材料,合成磷酸盐无机聚合物
2016年01月-03月 研究磷酸盐无机聚合物固化工艺
2016年04月-06月 制备石英纤维/磷酸盐无机聚合物基复合材料,进行组织结构、力学性能测试
2016年07月-10月 分析复合材料断裂机制,撰写答辩报告,准备答辩
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