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高性能天然纤维复合材料及其制品研究与开发现状

肖加余 , 曾竟成 , 王春奇 , 梁重云 , 陈一民 , 张小静 , 娄斌武

玻璃钢/复合材料 doi:10.3969/j.issn.1003-0999.2000.02.012

本文分析了麻类纤维和竹纤维的性能,指出麻和竹等高性能天然纤维具有复合材料的性能特点,可作为复合材料的增强剂;综述了国内外高性能天然纤维复合材料及其制品开发应用研究的现状,指出了开发研究这类复合材料及其制品的意义;最后,分析了其市场潜力,指出这类复合材料及其制品具有很好的发展前景.

关键词: 天然纤维 , 竹麻 , 苎麻 , 剑麻 , 黄麻 , 亚麻 , 大麻 , 复合材料

麻纤维增强热塑性复合材料及其开发应用

张璐 , 黄故

玻璃钢/复合材料 doi:10.3969/j.issn.1003-0999.2010.03.021

目前,环境材料已成为新材料领域中的一个新的研究方向.在环境材料中,天然纤维扮演着越来越重要的角色.高性能天然纤维及其复合材料的研究、开发与应用已成为全球研究热点.天然纤维如麻纤维具有许多突出的优点,如来源丰富、价格低廉、可再生、可降解、高比性能等,使其在某些领域成为玻璃纤维的优秀替代品.本文介绍了亚麻、大麻、黄麻、等麻类植物的生长种植情况,结构性能,麻纤维增强热塑性复合材料的成型工艺及其开发与应用.

关键词: 天然纤维 , 亚麻 , 大麻 , 黄麻 , 热塑 , 复合材料 , 应用

黄麻纤维生物法桥接丁子香酚接枝丙烯酰胺研究

杜淼 , 董爱学 , 王强 , 吴慧敏 , 范雪荣

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.15.007

研究了漆酶催化黄麻木质纤维接枝过渡单体丁子香酚,然后在漆酶/t-BHP 催化下,在丁子香酚上进一步接枝丙烯酰胺的亲水化改性反应.结果表明,黄麻纤维接枝丁子香酚的 XPS 分峰图上观察到283.49 eV 处存在 C=C 的能谱峰,证明丁子香酚接枝到了黄麻纤维表面;溴量法测得在50℃、pH 值=4、丁子香酚浓度5 mmol/L、漆酶用量1.68 U/mL 条件下反应4 h 接枝过渡单体效果最好,接枝率为1.06%.在黄麻纤维桥接丁子香酚接枝丙烯酰胺的红外光谱图上呈现酰胺基团的红外特征吸收峰,说明黄麻纤维表面成功接枝丙烯酰胺;微量凯氏定氮法测得黄麻纤维桥接丁子香酚接枝丙烯酰胺的接枝率为3.66%.

关键词: 黄麻 , 丁子香酚 , 丙烯酰胺 , 漆酶 , 桥接 , 接枝共聚

黄麻纤维毡的表面处理及其增强聚丙烯复合材料的力学性能

刘晓烨 , 戴干策

复合材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-3851.2006.05.012

提出了一种新的纤维表面处理方法和工艺,将MPP乳液引入黄麻纤维的表面处理.考察了NaOH处理对黄麻纤维吸湿性和热稳定性的影响,研究了NaOH溶液及NaOH溶液和MPP乳液组合处理对黄麻纤维毡增强聚丙烯复合材料力学性能的影响.结果表明:黄麻经NaOH处理后,吸湿率降低,热稳定性提高;黄麻纤维毡增强聚丙烯复合材料的力学性能明显提高,表面涂覆MPP乳液后,力学性能更进一步改善.

关键词: 黄麻 , 聚丙烯 , MPP乳液 , 力学性能

黄麻纤维束力学性能的尺寸和应变率效应

朱德举 , 火兴斐

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20160531.001

为了探究黄麻纤维束的尺寸效应和应变率敏感性,利用C43电子式万能试验机和 CEAST 9340落锤试验冲击系统分别在静动载条件下对黄麻纤维束进行测试,获得了杨氏模量、强度、峰值应变和韧性随标距和应变率的变化关系静载试验在1/600 s-1应变率条件下进行,测试了6组不同标距(25、50、100、150、200和300 mm)的试件;动载试验以应变率为变量,在4组不同的应变率(40、80、120和160 s-1)条件下进行了测试,试件标距均为25 mm。测试结果表明:随着试件标距增大,杨氏模量初始增大,当标距大于100 mm时趋于稳定;强度、峰值应变和韧性均减小。随着应变率增大,杨氏模量和强度均增大;峰值应变初始减小后趋于稳定;韧性先减小后增大。鉴于植物纤维束材料较大的性能离散性,采用 Weibull 分布对试验数据进行拟合,获得了黄麻纤维束强度在不同试验条件(标距和应变率)下的分布规律。

关键词: 黄麻 , 标距 , 应变率 , 拉伸性能 , Weibull 分布

黄麻纤维基炭纤维的制备

武恒 , 范尚武 , 袁晓雯 , 成来飞 , 邓娟丽

新型炭材料 doi:10.1016/S1872-5805(13)60093-1

黄麻纤维经预氧化和炭化后制备出低成本炭纤维。采用差示扫描量热仪( DSC)研究黄麻纤维在空气和氩气中的热行为。采用傅立叶变换红外光谱仪( FTIR)、元素分析仪、X射线衍射仪( XRD)研究预氧化过程中黄麻纤维的化学结构和晶体结构,采用扫描电子显微镜( SEM)研究黄麻纤维的形貌变化。最佳的预氧化温度范围为250~340℃。在250℃黄麻纤维发生显著的氧化反应, C=O 官能团强度也达到最大值。同时,纤维素晶态结构消失并出现一新的环化结构。随着温度由250℃升高到340℃, C=O 官能团强度逐渐减弱而环化结构逐步发展。黄麻纤维基碳纤维(JBCFs)的拉伸强度与环化结构的特征峰值成正比,与 C=O 官能团强度无关。黄麻纤维基碳纤维(JBCFs)的最大拉伸强度达到(200.4±41.0) MPa。

关键词: 黄麻 , 炭纤维 , 预氧化

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