久热国产精品,亚洲精品国产品国语在线,heyzo高清在线,欧美性猛交7777777

泰山玻璃纖維
浙江大匯-承載膜
沃達重工 液壓機 天騏機械
當前位置: 首頁 » 復材學院 » 學術論文 » 正文

風電葉片用環氧樹脂的研究

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-07-15  來源:復材應用技術網  瀏覽次數:188
核心提示:以BPA環氧樹脂、BPF環氧樹脂為基體樹脂,1,4-丁二醇二縮水甘油醚為稀釋劑,配制出可用于風電葉片的復合型環氧樹脂。考察了不同的原料配比與力學性能的關系,并采用Statistica6·0統計軟件對配方進行優化。研究結果表明:當BPA樹脂:稀釋劑=13·5(質量比),BPA樹脂:BPF樹脂=1·6(質量比),樹脂固化物沖擊強度為88·00KJ·m-2,拉伸強度為68·52MPa,彎曲強度為88·20MPa,其性能接近進口樹脂。

       風力發電是重要的潔凈能源,其開發利用受到世界各國越來越多的重視。當今,風力發電向大功率、長葉片方向發展,更加凸顯出葉片材料的重要性。纖維增強環氧樹脂復合材料和真空輔助浸滲技術以其效率高、成本低、質量好的優點,成為生產大型葉片時材料和工藝的主流方向。真空輔助浸滲技術制備風力發電轉子葉片的關鍵是優選浸滲用的基體樹脂,特別要保證樹脂的最佳黏度及其流動特殊性[1-2]。目前國外用于真空輔助浸滲技術的樹脂主要有Shell公司、3M公司、HEXION公司、荷蘭DSM高等復合材料中心等企業的產品[3-6]。國內風電葉片制造業的環氧樹脂基本依靠進口,這在很大程度上制約了風電業在國內的發展。本文選用BPA環氧樹脂、BPF環氧樹脂和活性稀釋劑的混合物為基體樹脂,以RIMH237為固化劑,在降低樹脂黏度的同時保持較好的力學性能,研制出滿足真空輔助浸滲工藝的風電葉片用復合型環氧樹脂。

1 實驗部分

1·1 原料

雙酚A環氧樹脂1460,環氧值0·52,藍星材料無錫樹脂廠;雙酚F環氧樹脂,自制,環氧值0·59;黏度,1100mPa·s;環氧稀釋劑1,4-丁二醇二縮水甘油醚,自制,環氧值0·69。

1·2 測試方法及儀器

使用NDJ-79旋轉式黏度計(同濟大學機電廠)測定樹脂黏度。使用WDT-5電子萬能試驗機測試樹脂固化物力學性能:拉伸強度參照GB/T2568-1995測試;彎曲強度參照GB/T2570-1995測試。沖擊強度參照GB/T2571-1995,使用擺錘式沖擊儀測試。

1.3 環氧樹脂的配制及固化

以雙酚A環氧樹脂、雙酚F環氧樹脂作為基體樹脂,1,4-丁二醇二縮水甘油醚作為稀釋劑,混合后加入一定量的固化劑,混合均勻后,抽真空脫除氣泡,將已經脫泡的樹脂混合物澆注于試樣模具中,40℃下固化8h,然后在80℃下固化12h,冷卻后脫模,測試其力學性能。

2 結果與討論

2·1 稀釋劑和BPF樹脂對BPA樹脂性能的影響

1,4-丁二醇二縮水甘油醚作為環氧稀釋劑,能夠顯著降低環氧樹脂的黏度,很大程度上拓展了環氧樹脂的應用領域。但稀釋劑在降低樹脂黏度的同時,由于其分子的鏈狀特性,導致樹脂固化物質脆,易斷裂。為此我們考查了不同質量分數的稀釋劑對雙酚A型環氧樹脂力學性能的影響,見表1。

風電葉片用環氧樹脂的研究

由表1分析可看出,單純加入稀釋劑,盡管有效地降低了樹脂黏度,但由于稀釋劑分子鏈柔性大,未能形成增強網絡,加入后使共混物拉伸強度和彎曲強度下降。純BPA樹脂沖擊性能較差,添加活性稀釋劑時,體系的沖擊強度更差,這是因為環氧樹脂與二縮水甘油醚不能很好地相容,無法形成一定厚度的界面層,兩相間作用力很弱,受外力沖擊時,應力無法傳遞而發生破壞。

BPF環氧樹脂作為一種新型環氧樹脂,不但具有BPA型環氧樹脂所具有的一切優良特性,且其黏度比BPA型樹脂低4~5倍,因而應用范圍廣泛,使用過程中可減少活性稀釋劑的用量。為此,我們考查了不同質量分數的BPF環氧樹脂和雙酚A型環氧樹脂共混時所表現出的力學性能,結果見表2。

風電葉片用環氧樹脂的研究

表2的結果表明,當不添加活性稀釋劑時,樹脂體系黏度依然較大。隨著BPF樹脂用量的增加,黏度顯著下降,材料的拉伸強度、彎曲強度和沖擊強度得到增加。這主要是由于BPF樹脂中的甲撐基團與BPA樹脂中的異丙撐基團有較好的相容性,從而起到較好的增韌作用。

2·2 雙酚F樹脂中多酚樹脂對共混樹脂體系性能的影響

以苯酚、甲醛為原料合成的雙酚F,因苯酚與甲醛的配比不同而含有一定量高沸點的多酚雜質,這些雜質的分離過程復雜,導致雙酚F收率下降,成本增加。高沸點的多酚雜質也可以與環氧氯丙烷反應生成環氧樹脂,若雜質不經分離能合成出性能良好的環氧樹脂,將簡化雙酚F的分離過程。因此我們改變雙酚F樹脂中多酚樹脂的含量,并與雙酚A環氧樹脂共混,BPA樹脂/BPF樹脂=2·2(質量比),其性能結果見表3。

風電葉片用環氧樹脂的研究

由表3可知,隨著多酚樹脂含量的增加,樹脂固化物的彎曲強度和拉伸強度有所提高,而沖擊強度大幅下降。因此,從保證樹脂總體力學性能的角度看,多酚樹脂含量應盡量減少。

2·3 正交實驗設計

為了更明確地考察稀釋劑含量、BPF樹脂和多酚樹脂含量3個因素對樹脂力學性能的交互影響,我們選擇了BPA樹脂/稀釋劑(質量比)、BPA樹脂/BPF樹脂(質量比)以及BPF樹脂中多酚樹脂含量作為因素,選定環氧樹脂固化物的沖擊強度、拉伸強度和彎曲強度作為評價指標,進行3因素3水平的正交實驗(表4),實驗結果見表5。

風電葉片用環氧樹脂的研究
風電葉片用環氧樹脂的研究

2.4 應用STATISTICA6.0分析實驗結果

應用STATISTICA6.0軟件對正交試驗結果進行統計分析。

 

2·4·1 拉伸強度

應用STATISTICA6.0根據實驗結果做出各影響因素的Pareto圖,見圖1。

風電葉片用環氧樹脂的研究

由圖1可知,影響拉伸強度的主要因素為稀釋劑含量和BPA樹脂與BPF樹脂的質量比。我們選取這兩個主要因素出Surface Plot圖,考察其對拉伸性能的交互影響,見圖2。

風電葉片用環氧樹脂的研究

由圖2分析可知,適當降低稀釋劑在體系中的含量,有利于拉伸強度的提高。另外,適當降低體系中BPA樹脂的含量,提高BPF樹脂的含量也利于拉伸強度的提高。結果表明,當BPA樹脂/稀釋劑(質量比)=14,BPA樹脂/BPF樹脂(質量比)=1·5,拉伸強度可達60MPa。

2.4.2 彎曲強度

應用STATISTICA6.0根據實驗結果做出各影響因素的Pareto圖,見圖3。

圖3可知,影響彎曲強度的主要因素為稀釋劑含量和BPA樹脂與BPF樹脂的質量比。我們選取這兩個主要因素作Surface Plot圖,考察其對彎曲性能的交互影響,見圖4。由圖4分析可知,降低稀釋劑在體系中的含量,有利于彎曲強度的提高。提高BPF樹脂的含量適當降低體系中BPA樹脂的含量,也利于彎曲強度的提高。結果表明,當BPA樹脂/稀釋劑(質量比)=12,BPA樹脂/BPF樹脂=2.7(質量比),彎曲強度可達90MPa以上。

風電葉片用環氧樹脂的研究

2.4.3 沖擊強度

應用STATISTICA6.0根據實驗結果做出各影響因素的Pareto圖,見圖5。

風電葉片用環氧樹脂的研究

由圖5可知,影響沖擊強度的主要因素為BPF樹脂中多酚樹脂含量和BPA樹脂與BPF樹脂的質量比。我們選取這兩個主要因素作Surface Plot圖,考察其對沖擊性能的交互影響,見圖6。

由圖6分析可知,BPF樹脂中多酚樹脂的存在,很大程度上影響了沖擊強度。盡量降低BPF樹脂中多酚樹脂含量,有利于沖擊強度的提高,另外,適當提高BPF樹脂的含量也利于沖擊強度的提高。結果表明,當BPA樹脂/稀釋劑=14(質量比)=12,BPA樹脂/BPF樹脂=1·5(質量比)=12,多酚樹脂含量為0時,沖擊強度可達68kJ·m-2以上。

風電葉片用環氧樹脂的研究

2·5 預測的環氧樹脂的力學性能

正交實驗的結果顯示,當BPA樹脂/稀釋劑=8·5,BPA樹脂/BPF樹脂=1·4,多酚樹脂含量為0時,拉伸強度和彎曲強度均可達到與HEXION公司進口樹脂相當的水平,需要提高的是沖擊強度。我們根據實驗結果,以正交試驗的三個因素A、B、C為變量,擬合出了拉伸強度、彎曲強度和沖擊強度的方程,如下:

拉伸強度:Y=2·317A-0·057A2-3·294B-0·091B2+18·333C-702·667C2+44·839,擬合度98·86%

彎曲強度:Y=19·337A-1·311A2+27·568B-5·416B2-58·300C+1276·667C2+34·546,擬合度99·99%。

沖擊強度:Y=-5·83A+0·529A2-25·157B+5·007B2-65·833C-203·333C2+91·898,擬合度98·86%

根據這三個方程,結合Surface Plot圖上預測,我們找出了提高沖擊強度的方案:BPA樹脂/稀釋劑=13·5,BPA樹脂/BPF樹脂=1·6,多酚樹脂=0,實驗結果見表6。

風電葉片用環氧樹脂的研究

實驗結果表明,彎曲強度和沖擊強度達到了預測值,并且優于標準樣條;拉伸強度雖然沒有達到預測值,但接近標準樣條,誤差在允許的范圍內。

3 結 論

采用Statistica6.0統計軟件,對由BPA環氧樹脂、BPF環氧樹脂以活性及稀釋劑構的的復合樹脂配方進行優化,結果表明:樹脂固化物的拉伸強度、彎曲強度和沖擊強度與共混樹脂體系中的稀釋劑含量、BPF環氧樹脂含量、以及BPF環氧樹脂中多酚樹脂含量的三個因素有關,其較好的工藝配方為(質量比):BPA樹脂/稀釋劑=13·5,BPA樹脂/BPF樹脂=1·6,多酚樹脂=0,其共混樹脂固化物的拉伸強度、彎曲強度、沖擊強度三項指標與HEXION公司進口樹脂相當,可以滿足風電葉片對樹脂材料的要求。

 
 
[ 復材學院搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
推薦圖文
推薦復材學院
點擊排行
(c)2013-2020 復合材料應用技術網 All Rights Reserved

  魯ICP備2021047099號

關注復合材料應用技術網微信
久热国产精品,亚洲精品国产品国语在线,heyzo高清在线,欧美性猛交7777777
日产国产欧美视频一区精品 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃| 亚洲综合激情另类小说区| 精品久久久久久亚洲综合网| 欧美乱熟臀69xxxxxx| 欧美吞精做爰啪啪高潮| 91久久一区二区| 欧美在线观看禁18| 欧美探花视频资源| 欧美日本高清视频在线观看| 色吊一区二区三区| 狠狠色综合日日| 久久福利视频一区二区| 精品在线免费视频| 亚洲成人午夜影院| 图片区日韩欧美亚洲| 日韩经典一区二区| 精一区二区三区| 国产乱妇无码大片在线观看| 丁香桃色午夜亚洲一区二区三区| 国产剧情一区二区三区| 美女一区二区三区在线观看| 久久爱另类一区二区小说| 国精产品一区一区三区mba桃花 | 91在线观看视频| 色94色欧美sute亚洲线路一久 | 一区二区三区日韩精品| 亚洲午夜日本在线观看| 免费黄网站欧美| 黄色资源网久久资源365| 日韩国产在线观看一区| 国产一区激情在线| av毛片久久久久**hd| 欧美日本免费一区二区三区| 国产精品色婷婷| 蜜桃av一区二区| 欧美午夜精品一区二区蜜桃| 中文字幕欧美区| 久久成人av少妇免费| 欧美性一二三区| 国产精品久久久久桃色tv| 精品亚洲porn| 4438x成人网最大色成网站| 亚洲男帅同性gay1069| 国产精品一色哟哟哟| 欧美一区二区三区四区视频| 亚洲一级二级三级| av在线播放一区二区三区| 久久一区二区三区国产精品| 美女任你摸久久| 欧美精品xxxxbbbb| 亚洲一区二区三区四区在线免费观看| 成人精品视频一区二区三区| 久久一区二区视频| 国产一区二区三区蝌蚪| 欧美电影精品一区二区| 欧美aaaaa成人免费观看视频| 欧美日韩一二三| 亚洲成人免费电影| 欧美日韩国产大片| 亚洲国产毛片aaaaa无费看| 色伊人久久综合中文字幕| 一区视频在线播放| 色诱亚洲精品久久久久久| 亚洲欧洲国产日本综合| 99久久精品国产导航| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 一本大道久久a久久精二百| 亚洲视频中文字幕| 91在线视频播放| 依依成人精品视频| 欧美亚洲禁片免费| 日韩电影在线一区| 精品国产一区二区在线观看| 激情深爱一区二区| 中文字幕乱码久久午夜不卡 | 99精品桃花视频在线观看| 亚洲视频1区2区| 欧美偷拍一区二区| 精品一区二区日韩| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 成人av免费在线观看| 亚洲久本草在线中文字幕| 欧美日韩精品是欧美日韩精品| 日韩1区2区日韩1区2区| 国产亚洲成年网址在线观看| 91美女蜜桃在线| 肉色丝袜一区二区| 亚洲精品一区二区三区精华液 | 视频一区二区不卡| 久久新电视剧免费观看| 91小视频免费观看| 日韩电影在线观看网站| 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 99热99精品| 久久99精品久久久久| 中文字幕一区二区三区视频| 日韩一区二区精品葵司在线| 从欧美一区二区三区| 日韩主播视频在线| 国产精品免费丝袜| 欧美精品tushy高清| aaa亚洲精品一二三区| 久久99精品久久久久| 亚洲午夜三级在线| 国产精品久久久久三级| 日韩欧美成人午夜| 欧美亚洲一区三区| 成人毛片老司机大片| 久久99久久精品| 亚洲图片欧美一区| 亚洲欧洲性图库| 久久看人人爽人人| 欧美一区二区三区在线观看| 色94色欧美sute亚洲线路二| 国产精品69久久久久水密桃| 午夜在线成人av| 亚洲久草在线视频| 17c精品麻豆一区二区免费| 精品久久久久久久一区二区蜜臀| 欧美日韩卡一卡二| 色综合中文综合网| 国产91精品精华液一区二区三区| 亚洲在线视频网站| 亚洲少妇中出一区| 中文字幕一区二区三区在线播放| 国产欧美日韩卡一| 久久亚洲一级片| 久久婷婷成人综合色| 日韩视频永久免费| 91精品黄色片免费大全| 欧美人牲a欧美精品| 在线国产电影不卡| 欧美在线观看视频在线| 色综合久久综合| 在线免费视频一区二区| 色综合色狠狠天天综合色| 一本一本久久a久久精品综合麻豆 一本一道波多野结衣一区二区 | 色94色欧美sute亚洲线路二| 99精品1区2区| 成人av在线网站| 99麻豆久久久国产精品免费优播| 福利一区二区在线| va亚洲va日韩不卡在线观看| 国产91综合一区在线观看| 成人性视频免费网站| 高清成人在线观看| 99久久国产综合精品麻豆| 91美女福利视频| 在线视频欧美精品| 欧美三级资源在线| 欧美一卡二卡在线| 国产亚洲综合性久久久影院| 国产欧美日本一区视频| 中文字幕在线一区免费| 亚洲激情图片一区| 日韩高清电影一区| 国产激情视频一区二区在线观看| 国产成人在线免费| 91丨porny丨蝌蚪视频| 欧美日韩国产综合一区二区三区| 91精品欧美综合在线观看最新| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 中文字幕精品三区| 亚洲不卡一区二区三区| 久久国产麻豆精品| 91论坛在线播放| 欧美精品成人一区二区三区四区| 精品国精品国产| 亚洲男帅同性gay1069| 蜜桃精品在线观看| www.亚洲人| 91精品国产综合久久精品麻豆| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 亚洲人成网站色在线观看| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 成人在线综合网| 7777精品伊人久久久大香线蕉的 | 午夜激情久久久| 成人中文字幕在线| 欧美一区二区三区视频免费播放| 国产精品黄色在线观看| 久久精品久久精品| 日本丰满少妇一区二区三区| 国产日产欧美一区| 日韩在线卡一卡二| caoporn国产一区二区| 欧美一区二区视频在线观看2022| 亚洲视频狠狠干| 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国| 欧美日韩激情一区二区| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 加勒比av一区二区| 欧美日韩视频在线一区二区| 国产精品全国免费观看高清| 蜜乳av一区二区| 欧美人与禽zozo性伦| 亚洲精品日韩综合观看成人91| 国产成人免费xxxxxxxx| 欧美xxxx老人做受|