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 華征新材料 天騏機械
當前位置: 首頁 » 復材學院 » 學術論文 » 正文

碳纖維/乙烯基酯樹脂復合材料的溫阻特性分析

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-08-15  來源:復合材料應用技術網  作者:魯學林,王鈞,徐任信,張聯盟  瀏覽次數:67
核心提示:為了研究溫度對處在“滲濾” 區的導電復合材料導電行為的影響,以乙烯基酯樹脂為基體,用短切碳纖維(CF)為填料,制備了導電復合材料,研究了溫度和cF體積分數的變化對復合材料體積電阻率的影響。結果表明,溫度對處于“滲濾” 區的導電復合材料的電學性能影響顯著。當溫度&20℃升到100℃時,CF體積分數為2.O0%和3.04%的復合材料其體積電阻率降低了28.O1%和37-38%,CF體積分數為4.03%和5.63%的復合材料其體積電阻率分別升高了3.00%和9.87%。

前言

       樹脂基導電復合材料的導電機理非常復雜。在一定范圍內,隨著導電相體積分數的增加,材料體積電阻率急劇上升,電阻率一導電填料體積分數曲線上出現一個狹窄的突變區域?。在此區域內,任何一個參量(填料體積分數、溫度等)的變化 都會引起電阻率的顯著變化,這種現象通常稱為“滲濾”現象,此時的導電填料體積分數稱為“滲濾閾值” ;在突變區域之后,材料的電性能受外界的影響較小,反映這種現象的機理是在基體中形成了導電網絡。

       熱固性樹脂成型后具有三維網狀交織結構,在一定溫度范圍內受熱時體積膨脹不顯著。以熱固性樹脂為基體的導電復合材料具有良好的力學性能和較好的電學穩定性能。但是目前相關的報道并不多見,為此,研究CF填充熱固性樹脂基導電復合材料的溫阻關系, 揭示CF體積分數和溫度變化對復合材料電性能影響的機理具有現實意義。實驗以短切CF為導電填料,采用乙烯基酯樹脂作為基體,用模壓的方法制成片狀導電復合材料,研究了溫度和CF體積分數的變化對復合材料體積電阻率的影響。

1 實驗部分

1.1 原材料及試樣制備

       CF:PAN基,吉林炭素廠生產,密度為1.74g/cm3,平均體積電阻率為3.45x10。Q·cm;樹脂:3 20 1牌號乙烯基酯樹脂;引發劑:過氧化甲乙酮;促進劑:環烷酸鈷溶液,均由上維(上海)精細化工有限公司提供。將短切CF在打漿機中(以水為分散劑)分散均勻,可在銅網上抽濾,充分干燥后得到片狀纖維氈,然后均勻刷上稱量好的乙烯基酯樹脂(以2%的過氧化甲乙酮為引發劑,0.5%的環烷酸鉆為促進劑),在自制模具上模壓成型,常溫固化24 h后脫模得厚度為2 mm的片材;測得CF體積分數分別為1.00%、2.00%、3.04%、4.03%和5.63%;最后將片材加工成尺寸為lOOx20x1.5 mm的標準試樣。

1.2 性能測試

       用Kethley2700多通道采集器測量試樣電阻和溫度:升溫速率5℃/min,采集的數據直接發送到與多用表相連的電腦中,并用Excel軟件保存。用公式 =pl/S計算試樣的電阻率(Q·cm)。/為沿電場方向的試樣長度, 為測得的電阻, 為垂直電場方向的截面積。

2 結果與討論

2.1 cF體積分數對體積電阻率的影響

       圖1給出了CF體積分數與復合材料體積電阻率的關系。由圖看出, 當CF體積分數<1.00%時,體積電阻率隨CF體積分數的增加急劇下降,當CF體積分數>3.04%時,體積電阻率的變化趨于平緩。體積電阻率的下降與CF體積分數的增加并不成正比,而是有一個滲濾區域。CF體積分數>1.0O%時,電阻率很大,高于3.04%時電阻率下降到平穩值。這表明,CF/乙烯基酯樹脂復合體系在CF體積分數達到滲濾閾值3.04%時,開始形成較好的導電通路。


圖1 CF體積分數與體積電阻率的關系

2.2 溫度對復合材料電學性能的影響

       導電復合材料正溫度系數(尸 )強度的計算公式為: c=P /P。,P 為材料峰值時的電阻率,P 為材料常溫時的電阻率。圖2給出了不同CF體積分數復合材料的體積電阻率與溫度的關系。可以看出,溫度低于1O0℃時,材料的體積電阻率隨著溫度升高的變化不大;溫度高于l 00℃時,電阻率隨著溫度的升高急劇的增加,出現PTC效應;并且隨著CF體積分數的增加,PTC效應的轉變區域變窄,PTC強度也增加,PTC的轉變溫度逐漸向高溫方向移動,如圖3所示,這與沈烈日 等人的研究結果很相似。PTC強度增大的原因圖1 CF體積分數與體積電阻率的關系為:隨著CF體積分數的增加,復合材料的室溫電阻率下降 J,尤其是在“滲濾” 區附近下降更快。與許多結晶或半結晶熱塑性樹脂為基體的導電復合材料不同,CF/乙烯基酯樹脂復合材料在電阻值突增之后并沒有出現明顯的負溫度系數(NTC)效應。這是由于乙烯基酯樹脂固化后是一種三維網狀的熱固性樹脂,對導電填料有很強的束縛作用,基體不能熔融流動導致導電填料的重排,導電網絡被破壞后難以恢復,從而不呈現NTC效應。


圖2 不同CF體積分數的復合材料其體積電阻率與溫度的關系


圖3 CF體積分數與PTC-~變溫度及PTC強度的關系

 2.3 復合材料阻溫特性分析

      為了描述電阻率變化與溫度的相關性,這里定義溫阻效應為TCR (Temperature Coefncient of Resistivity)151,其表達式如下:

    其中,。將圖2數據代入(1)式中,結果如表1所示。


表1 不同溫度區間的溫阻效應

從表1可以看出,隨著溫度上升,TCR也在增加,并且在l()()℃前后,不同CF體積分數的材料的TCR值都發生r數量級的變化,說明1 O0℃附近是CF復合材料的熱力學敏感區。為便于分析,圖4給出了不同CF體積分數的乙烯基酯樹脂線膨脹與溫度的關系。當溫度低于l00℃時,樹脂基體的線性膨脹系數隨著溫度的上升不斷增加,并且隨CF體積分數的增加,相同溫度下的膨脹系數減小,膨脹曲線的拐點也移向高溫方向。

        基體微小的體積膨脹對復合材料導電行為的影響是:一方面使部分CF之間間距變大,另一方面將CF之問的“搭接點” 壓緊壓實,降低了接觸電阻,總的來看低溫下的體積膨脹不足以使材料的導電機制完全的破壞,產生電阻率的突變。在1 00℃附近,樹脂基體的熱容達到最大值,基體在吸收了足夠熱量后發生玻璃化轉變,分子鏈段具有較高的能量而自由運動,填補了基體中的“自由體積” 和局部缺陷,使基體的體積收縮(反映為圖4性膨脹曲線的回落),這時cF之間的搭接點數目變的多起來,材料的電阻率下降。溫度高于1 00℃后,樹脂基體的熱容有所減小,基體線膨脹率繼續增加,此時基體的膨脹和在溫度低于1 00℃之前基體產生的體積膨脹的“積累結果” 共同產生的“體積稀釋” 效應破壞了在低溫下形成的導電機制,從而導致材料體積電阻率的副增。


圖4 乙烯基酯樹脂的體積膨脹率隨溫度變化曲線

值得注意的是,在圖2中,溫度低于1 00 ℃時,CF體積含量為1.00%、2.00%和3.04%的材料其體積電阻率是呈下降趨勢的,I~IINTC效應;而4.03%、5.63%的是增加的,呈PTC效應,可見不同CF體積分數復合材料的體積電阻率受溫度的影響是不同的。根據Mott提出的材料電導率和溫度的關系:

式中:p(T)為溫度為耐的電阻率, 為常態下的電阻率; 為絕對溫度; 為載流子跳躍的能壘;力為空維數(月取l、2或3分別對應于一、二和三維傳導)。取門=3,對(2)式取對數得式(3)。

將圖2中的數據代入(3)式,得到圖5;為了反映能壘的變化,再將圖5中的數據分溫度段進行線性擬合,得出能壘A的值列如表2。結合圖5和表2可以看出,溫度低于100℃時,CF體積分數為1.o0%、2.00%~13.04%時的復合材料,其各自ln(T“ /p).T。 的斜率隨著溫度上升都有增加的趨勢,載流子能勤也在提高(如表2),而CF體積分數為4.03%和5.63%的ln(T“ /). 斜率很小,能壘 的值也較小,表明在形
成良好導電網絡的體系中, 對材料導電能力貢獻不大。

       當CF體積分數為1.00%時,CF之間的間距較大,搭接點很少,并且都被樹脂基體包裹,此時基體的導電能力完全由電子受電場激發引起的隧道效應『9】來提供。隨著溫度的升高,一方面,受熱激發而能壘增大的部分電子,此時可以擊穿更厚的隧道間隙或壁壘而形成導通電流,另一方面,熱激發使處于費米能級¨ 附近的電子變得活躍,載流子變多,同時電子的漂移遷移率也隨溫度增加迅速變快?J,所以電子的隧道導電的作用增強了,材料的體積電阻率逐漸下降。此時材料導電性能受隧道效應和體積膨脹效應共同影響,只到后者的影響超過前者,電阻率才開始增加。

       在CF體積分數為2.00%~13.00%的體系中,CF體積分數在“滲濾閾值” 附近,CF之間間距拉近,電子發生隧道效應機率增加,同時CF間“搭接點”數目增多而形成的協同效應,使體系中開始形成了疏松的導電網路,但導電能力不強,此時基體靠電子的隧道效應和導電網絡共同維持。在升溫時, 導電網絡的導電特性受溫度影響不大,而此時熱激發的電子數的增加及其漂移遷移率的加快使電子隧道效應的導電能力得到大大加強,電阻率下降幅度較大,在l00℃時1:~2o℃分別下降了28.01%和37.58%。


圖5 不同cF體積分數復合材料logT 1/2 /p隨T 1/4的變化

 


表2 不同CF體積分數復合材料在不同溫度段的能壘變化

 在CF體積分數為4.O3%和5.63%的復合材料中,CF間距已近很小了,導電網絡進一步完善,電子隧道導電的作用被邊緣化,此時體系的導電能力主要有導電網絡來維持,且后者的導電網絡體系更加強大。溫度低與100℃時,在CF體積分數為4.03%體系中,升溫引起的電子隧道效應的加強和體積的膨脹對導電性的影響幾乎相當,材料的體積電阻率變化不大,在100℃時I:E2O℃升僅高了3.00% ;而在CF體積分數為5.63%的體系中,由于導電網絡體系的進一步完善,膨脹效應對導電性的影響超過電子隧道效應的貢獻,因此在100℃時,體系的體積電阻率比20℃時升高了9.87%。可見在一定溫度范圍內,存在一個最佳的CF體積分數(約為4.03%),使得其體積電阻率是穩定的。最后,繼續升溫且超過基體的玻璃化轉變溫度以后,體積的急劇膨脹破壞了所有的導電機制,體系開始呈現出P 1效應。

3 結論

       (1)在CF體積分數較低的情況下,其復合材料以電子的“隧道效應” 為機理而導電;CF體積分數在“滲濾閾區” 附近時,材料依靠電子的“隧道效應” 和“導電網絡” 的協同作用導電;CF體積分數超過了“滲濾閾值” 之后, 其復合材料以“導電網絡”為主導而導電。

       (2)溫度升高可以增加電子“隧道效應”的導電能力,對“導電網絡” 的影響不大。溫度從20℃升到100℃ ,CF體積分數為2.00%和3.04%的復合材料其體積電阻率降低了28.01%~137.38%,CF體積分數為4.03%和5.63%的復合材料其體積電阻率分別升高了3.00%和9.87%。

 
 
[ 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
春色校园综合激情亚洲| 成人免费毛片片v| 亚洲影院在线观看| 一区二区三区丝袜| 亚洲电影一区二区| 玖玖九九国产精品| 国产激情精品久久久第一区二区 | 91看片淫黄大片一级| 色哟哟国产精品| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 69堂成人精品免费视频| 久久天天做天天爱综合色| 中文字幕一区视频| 丝袜美腿高跟呻吟高潮一区| 精品一区二区久久| 色综合久久综合网欧美综合网| 欧美区在线观看| 欧美国产国产综合| 亚洲成人一二三| 国产成人欧美日韩在线电影| 91麻豆123| 精品久久久久久久人人人人传媒| 欧美国产激情一区二区三区蜜月 | 日韩欧美美女一区二区三区| 中文字幕在线免费不卡| 国产欧美日韩中文久久| 成人欧美一区二区三区视频网页| 一区二区三区欧美在线观看| 精品午夜一区二区三区在线观看| 99精品视频在线免费观看| 日韩欧美123| 一区二区三区91| 国产精华液一区二区三区| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟 | 色欧美片视频在线观看在线视频| 精品噜噜噜噜久久久久久久久试看 | 精品日本一线二线三线不卡| 亚洲黄色小视频| 成人国产电影网| 精品日韩av一区二区| 天堂影院一区二区| 在线影视一区二区三区| 国产亚洲精品免费| 韩国av一区二区| 欧美色综合影院| 1区2区3区欧美| 国产69精品久久久久毛片| 欧美sm极限捆绑bd| 日韩成人免费看| 欧洲亚洲国产日韩| 亚洲女爱视频在线| 99精品偷自拍| 亚洲特黄一级片| 成人国产视频在线观看| 国产三级精品视频| 国产成人在线视频免费播放| 精品国产乱码久久久久久图片| 日产欧产美韩系列久久99| 在线观看91精品国产麻豆| 亚洲一级二级三级在线免费观看| 91在线无精精品入口| 亚洲欧洲av色图| 97国产精品videossex| 亚洲手机成人高清视频| 99精品热视频| 一区二区三区中文字幕| 色综合久久综合网97色综合| 一区二区在线观看免费视频播放| 一本大道av伊人久久综合| 国产精品久久久久永久免费观看| 成人精品一区二区三区四区 | 亚洲成人av在线电影| 色婷婷香蕉在线一区二区| 综合在线观看色| 欧美日韩亚洲另类| 另类调教123区| 久久亚洲精精品中文字幕早川悠里 | 老司机午夜精品| 日韩精品一区二区三区视频播放| 激情小说亚洲一区| 国产亚洲综合在线| 91亚洲国产成人精品一区二区三| 亚洲一区二区综合| 欧美一级精品在线| 91婷婷韩国欧美一区二区| 最新日韩在线视频| 6080yy午夜一二三区久久| 精品在线亚洲视频| 亚洲欧美色综合| 日韩精品一区二区三区视频| 成人av在线资源| 日本伊人色综合网| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区 | 国产麻豆一精品一av一免费| **欧美大码日韩| 日韩精品自拍偷拍| 91在线国产观看| 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡| 欧美国产视频在线| 538在线一区二区精品国产| 国产福利视频一区二区三区| 亚洲一区在线观看视频| 国产亚洲精品超碰| 欧美蜜桃一区二区三区| 成人av影院在线| 另类人妖一区二区av| 久久日韩精品一区二区五区| 奇米综合一区二区三区精品视频| 亚洲一区二区视频| 99久久久久久99| 国产精品成人午夜| 欧美成人a在线| 欧美三级乱人伦电影| 不卡一区在线观看| 六月婷婷色综合| 日精品一区二区三区| 亚洲视频一区在线| 国产精品久久久久9999吃药| 日韩精品中午字幕| 91精品国产综合久久精品| 日本精品免费观看高清观看| 国产在线播精品第三| 日日夜夜一区二区| 亚洲一区免费视频| 亚洲黄色尤物视频| 亚洲乱码国产乱码精品精小说 | 亚洲香蕉伊在人在线观| 国产精品网站导航| 中文字幕欧美三区| 久久久天堂av| 久久久99免费| 久久精品一区蜜桃臀影院| 亚洲精品一区在线观看| 日韩一区二区免费电影| 欧美精品一卡二卡| 欧美电影一区二区三区| 制服丝袜亚洲色图| 欧美一区二区三区思思人| 制服丝袜亚洲精品中文字幕| 5月丁香婷婷综合| 欧美草草影院在线视频| 337p日本欧洲亚洲大胆精品 | 秋霞电影网一区二区| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 免费在线观看日韩欧美| 免费高清在线视频一区·| 六月丁香综合在线视频| 国产麻豆精品在线| yourporn久久国产精品| 欧美日韩亚洲不卡| 91 com成人网| 2024国产精品| 国产精品国产三级国产aⅴ原创| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 一区二区三区免费观看| 免费成人美女在线观看.| 国产主播一区二区| 91麻豆6部合集magnet| 在线不卡免费av| 国产色综合一区| 亚洲黄色免费网站| 久久精品国产精品亚洲综合| 粉嫩av一区二区三区| 色婷婷香蕉在线一区二区| 91精品国产色综合久久ai换脸| 精品理论电影在线| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 亚洲激情综合网| 麻豆成人久久精品二区三区红| 高清beeg欧美| 欧美丰满嫩嫩电影| 国产精品色一区二区三区| 午夜久久久久久久久| 国产一区二区三区在线观看免费| 91免费视频大全| 久久综合中文字幕| 亚洲国产一二三| 盗摄精品av一区二区三区| 欧美精品在线观看播放| 中文字幕亚洲一区二区av在线 | 一区二区三区小说| 激情欧美一区二区| 欧美日本一区二区三区四区| 国产欧美日韩中文久久| 日韩国产欧美在线播放| 97久久超碰国产精品| 欧美精品一区二| 亚洲mv在线观看| 91在线精品秘密一区二区| 精品免费视频.| 日韩精品三区四区| 欧美在线你懂得| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 久久国产人妖系列| 欧美色网一区二区| 日韩理论片中文av| 成人18视频在线播放| 国产亚洲一区二区三区在线观看|