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Polyetherketoneketone/carbon fiber composites with an amorphous interface prepared by solution impregnation
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作者 ZHANG Feng LI Bo-lan +5 位作者 JIAO Meng-xiao LI Yan-bo WANG Xin YANG Yu YANG Yu-qiu ZHANG Xiao-hua 《新型炭材料(中英文)》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期692-702,共11页
Interfacial adhesion between carbon fibers(CF)and polyetherketoneketone(PEKK)is a key factor that affects the mechanical performances of their composites.It is therefore of great importance to impregnate the CF bundle... Interfacial adhesion between carbon fibers(CF)and polyetherketoneketone(PEKK)is a key factor that affects the mechanical performances of their composites.It is therefore of great importance to impregnate the CF bundles with PEKK as effi-ciently as possible.We report that PEKK with a good dispersion in a mixed solution of 4-chlorophenol and 1,2-dichloroethane can be introduced onto CF surfaces by solution impregnation and curing at 280,320,340 and 360℃.The excellent wettability or infiltra-tion of the PEKK solution guarantees a full covering and its tight binding to CFs,making it possible to evaluate the interfacial shear strength(IFSS)with the microdroplet method.The interior of the CF bundles is completely and uniformly filled with PEKK by solu-tion impregnation,leading to a high interlaminar shear strength(ILSS).The maximum IFSS and ILSS reached 107.8 and 99.3 MPa,respectively.Such superior shear properties are ascribed to the formation of amorphous PEKK in the small spaces between CFs. 展开更多
关键词 Polyetherketoneketone Carbon fiber WETTABILITY Amorphous adhesion Interfacial strength
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PEEK/CF复合材料中PEEK结晶行为研究进展
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作者 李博澜 张凤 +1 位作者 张骁骅 《合成树脂及塑料》 CAS 北大核心 2024年第1期68-74,共7页
对聚醚醚酮(PEEK)/碳纤维(CF)复合材料界面结晶研究现状进行综述,分析PEEK在复合过程中的结晶形态演变,总结影响PEEK在CF表面形成横晶结构的关键因素。PEEK横晶结构的生成与CF和PEEK的微观结构匹配性、导热性能匹配性,以及复合材料的热... 对聚醚醚酮(PEEK)/碳纤维(CF)复合材料界面结晶研究现状进行综述,分析PEEK在复合过程中的结晶形态演变,总结影响PEEK在CF表面形成横晶结构的关键因素。PEEK横晶结构的生成与CF和PEEK的微观结构匹配性、导热性能匹配性,以及复合材料的热处理条件密切相关。诱导PEEK在CF表面形成横晶结构有助于提高二者的界面结合强度,进而提升复合材料的拉伸强度和杨氏模量。 展开更多
关键词 聚醚醚酮 热塑性复合材料 碳纤维 界面结晶
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碳纤维/聚醚酮酮界面强度影响因素的研究进展 被引量:3
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作者 张凤 +1 位作者 李博澜 张骁骅 《复合材料科学与工程》 CAS 北大核心 2021年第8期112-119,共8页
碳纤维(CF)增强聚醚酮酮(PEKK)复合材料具有强度高、韧性好、工艺简易等优点,已成为一种极具潜力的热塑性复合材料。现有方法制备的复合材料中CF和PEKK的界面黏结强度依然不高,给其实际应用造成了困难。本文对CF/PEKK复合材料研究现状... 碳纤维(CF)增强聚醚酮酮(PEKK)复合材料具有强度高、韧性好、工艺简易等优点,已成为一种极具潜力的热塑性复合材料。现有方法制备的复合材料中CF和PEKK的界面黏结强度依然不高,给其实际应用造成了困难。本文对CF/PEKK复合材料研究现状进行总结,通过分析界面结构及性能对应力传递所发挥的作用,归纳影响界面强度的关键因素。其中浸润理论、化学键理论、物理吸附理论可有效用于界面改性的机理分析。而针对CF/PEKK复合材料,可通过调节PEKK分子中的对苯和间苯比例或发展聚醚酮类上浆剂来进一步提高其界面性能。 展开更多
关键词 碳纤维 聚醚酮酮 热塑性复合材料 界面强度
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圆柏刺叶和鳞叶的光合功能比较
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作者 王钰莹 +2 位作者 张奕蕾 邱念伟 《林业科技》 2023年第4期6-10,15,共6页
异形叶在植物界普遍存在,其中圆柏的刺叶和鳞叶在园林树种中最为典型。为了分析圆柏刺叶与鳞叶更替的作用和意义,本文系统比较了这两种圆柏异形叶的光合功能。结果显示,两种类型叶片的含水量没有显著差异。刺叶的光合作用光反应活性和... 异形叶在植物界普遍存在,其中圆柏的刺叶和鳞叶在园林树种中最为典型。为了分析圆柏刺叶与鳞叶更替的作用和意义,本文系统比较了这两种圆柏异形叶的光合功能。结果显示,两种类型叶片的含水量没有显著差异。刺叶的光合作用光反应活性和净光合速率均高于鳞叶,可溶性糖含量也显著大于鳞叶。刺叶的高光合效率与其较高的蛋白质含量、叶绿素含量以及较大的单位面积反应中心密度(RCs/CSo)及质体醌库(Sm)有关,其较大的气孔导度也有助于光合作用的进行。但与鳞叶相比,刺叶的蒸腾速率较高,水分利用效率相对较低。因此,多年生圆柏仍保留部分幼年期的刺叶对其生长发育是有利的,刺叶与鳞叶更替则有助于圆柏适应干旱环境。 展开更多
关键词 圆柏 刺叶 鳞叶 光合作用 叶绿素荧光 水分利用效率
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预热及退火调控诱导聚醚酮酮Ⅰ型结晶的研究 被引量:1
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作者 李博澜 +3 位作者 张凤 李言博 金赫华 张骁骅 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2022年第7期160-164,共5页
聚醚酮酮(PEKK)具有Ⅰ、Ⅱ两种晶型结构,其中晶型Ⅰ为稳态晶体,晶胞尺寸大,而晶型Ⅱ尺寸较小,热稳定性较差,对力学的贡献有限。因此,需要调控热压成型工艺促进晶型Ⅰ的生成,并抑制晶型Ⅱ。通过模压成型法研究预热及退火处理对诱导Ⅰ型... 聚醚酮酮(PEKK)具有Ⅰ、Ⅱ两种晶型结构,其中晶型Ⅰ为稳态晶体,晶胞尺寸大,而晶型Ⅱ尺寸较小,热稳定性较差,对力学的贡献有限。因此,需要调控热压成型工艺促进晶型Ⅰ的生成,并抑制晶型Ⅱ。通过模压成型法研究预热及退火处理对诱导Ⅰ型结晶的影响,结果表明,在熔融温度下充分预热处理后再压制成型,分子链有较高的运动能力,满足晶型Ⅰ生长的慢成核条件,从而充分诱导Ⅰ型结晶,并抑制Ⅱ型结晶。380℃预热处理后,PEKK板材的力学性能得到显著提升,拉伸强度和杨氏模量分别达到104MPa和2.61GPa。此外,还发现在中高温区域进行退火处理也会促进晶型Ⅱ的生长,导致材料的力学性能下降;而增加降温速率,则会提高材料的刚性,初始模量提升至2.80GPa。 展开更多
关键词 聚醚酮酮 模压成型 结晶 力学性能
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对苯/间苯结构比例对聚醚酮酮热力学性能的影响分析
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作者 张凤 +2 位作者 王昕 李博澜 张骁骅 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期235-239,249,共6页
聚醚酮酮(PEKK)机械强度高、耐高温性能优异,作为高性能热塑性复合材料的基体树脂获得了广泛关注。PEKK由二苯醚、对苯二甲酰氯和间苯二甲酰氯制备而成,合成过程中对苯和间苯原料比例的不同,使得其分子链构型产生差异,对PEKK的结晶状态... 聚醚酮酮(PEKK)机械强度高、耐高温性能优异,作为高性能热塑性复合材料的基体树脂获得了广泛关注。PEKK由二苯醚、对苯二甲酰氯和间苯二甲酰氯制备而成,合成过程中对苯和间苯原料比例的不同,使得其分子链构型产生差异,对PEKK的结晶状态和动力学性能造成影响,进而影响树脂基复合材料的力学性能。结合PEKK现有的制备、性能等方面的研究进行总结,分析了对苯/间苯比例对PEKK的结晶行为和热力学性能的影响。 展开更多
关键词 聚醚酮酮 晶型 结晶动力学性能 热力学性能 对苯/间苯比例
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