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CompositeMaterialScience;MainReferences;Chapter3mechanicalpropertiesofcompositematerials;2Calculatemodels;2Calculatemodels;2Calculatemodels;C:Vf<Vfc,σu<σm
E:Vfmin=(σu-σm)/(σu+σf-σm)
Vf<Vfmin,matrix
Vfmin<Vf<Vfc,matrixandfiber
Vfc<Vf,fiber
Vf:91%,80%,30-60%,…
Al>0.8,Cu>2.4,Ni>3.6,316L>4.1…;2Calculatemodels;2Calculatemodels;3Anotherstudymethodsoncompositematerialmechanical;3.1statisticsmethod(Weibull);3.1statisticsmethod(Weibull);3.2FDMFMM;Eshelbymodel;?;4Physical-chemicalpropertiesofcompositematerials;复合材料中,基体或增强体量常以质量百分率表示,必须将质量百分率换算成体积百分率,才能应用复合规那么来估算复合材料的密度。;18;(1);4.2Thermalproperties;α——热膨胀系数;
Vf——增强体的体积分数;
角标c、m、f分别代表复合材料、基体和增强体。;聚合物、填料及其复合材料的热膨胀系数(×10-5);材料;导热系数;复合材料的导热系数在理想情况下可由以下复合规那么估算:;各种材料的导热系数;比热;增强体的质量比热一般比基体稍小,因此复合材料的质量比热也比基体材料稍小。但两者的容量比热那么无大差异。;以碳酸钙为例,其比热可计算如下:
CaCO3(固体)
6.2+1.8+3×4.0=20
碳酸钙的分子质量=40.08+12.0l+3×16=100.09
故其质量比热cf=20/100.09=0.20cal/g=8.38J/g
这个值与碳酸钙在20℃时的实测值为8.57J/g根本吻合。;一般表现为随增强体参加,玻璃化温度升高,玻璃化温度的升高程度与增强体参加量成正比。;基体聚合物的耐热性和FRTP的热变形温度;热变形温度的负荷依赖性;聚合物的燃烧过程由两个相继的化学过程—分解和燃烧所组成,两者通过着火和热反响相互联系。;
以氧指数作为聚合物阻燃性的判据是Fenimore和Martin于1966年引入的。它是指聚合物着火后刚够维持燃烧时氧气在试验气体(氧、氮混合气体)中的最小百分含量。试验用标准试样在标准条件25℃和气流线速度为(4土1)cm/s下进行。;一些聚合物的氧指数;4.3.2Combstioncharacteristicsofcompositematerials
三氧化二锑
三氧化二锑(Sb2O3)是最常用的阻燃填料之一,它是很多家电部件的难燃塑料根本配??的核心。三氧化二锑在单独使用时几乎没有阻燃效果,但与有机卤化物并用时却具有明显的阻燃效果。
钼化物
三氧化钼和钼酸锑等钼化物通常被用作PVC和含卤聚酯等塑料的阻燃剂。钼化物的阻燃效果虽略低于三氧化二锑,但它具有抑制燃烧时发烟的特点。无论钼化物单独使用,或与Sb2O3或与氢氧化铝并用都能发挥出优异的阻燃效果和明显的抑制发烟效果。
;含磷化合物
用作聚合物阻燃添加剂的含磷化合物是多种多样的,例如,红磷、多磷酸铵、有机磷酸酯和亚磷酸酪、含磷聚合物等等。它们的阻燃机理不尽相同,取决于含磷阻燃剂的类别和被阻燃对象的类别。
氢氧化铝
对大多数热塑性和热固性聚合物,氢氧化铝是最常用的阻燃性填料之一。
除氢氧化铝外,凡在受热时可产生大量的水和二氧化碳气体的无机填料都具有一定的阻燃作用,例如,氢氧化镁、碱性碳酸镁(3MgCO3·Mg(OH)2·3H2O)、碱式碳酸钠铝(Na2O·A12O3·2CO2.2H20)和硼酸锌(2ZnO·2B203·3.5H2O)等。
;4.4Photicscharacteristics
金属和陶瓷基复合材料都不透光,而透明玻璃钢具有透过紫外线的能力。
玻璃钢属于光学上非均一物体,当可见光通过玻璃钢时便产生散射现象。由于玻璃纤维的直径(6~10um)um)大好几倍,且相邻两根
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