玄武岩纤维的化学稳定性能及其涂层改性研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yulie2
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
玄武岩纤维是一种新出现的新型无机环保绿色高性能纤维材料,在我国基本上实现了工业化生产,但离大规模生产与销售仍有不少距离。此外该产品质量和一些相关技术指标仍有许多上升的空间。本课题主要基于现阶段我国玄武岩纤维的生产技术状况,从玄武岩纤维自身结构、组成特点及表面特性入手对纤维本体性能、显微微观结构等进行了表征分析,并对玄武岩纤维进行了表面改性技术方面的初步探索与研究,以求深入、全面地了解玄武岩纤维的特性,充分认识这种新的纤维材料,为进一步拓展玄武岩纤维的实际应用领域提供数据和理论上的支持。本文具体对一种国产玄武岩连续纤维的基本结构、物化性能、化学稳定性,显微精细结构进行了实验研究,并在此基础之上对玄武岩纤维进行了表面改性处理;同时对改性后的玄武岩纤维的力学性能、化学稳定性、界面性能以及玄武岩纤维增强树脂复合材料的化学稳定性进行了实验表征分析,并对其相应机理进行了一定的探讨和研究。结果表明,玄武岩纤维的成分比较复杂,存在表面吸湿现象,玄武岩纤维的表面能较大,并且其中极性组分占主要部分;玄武岩纤维的强度分布规律基本符合Weibull规律,截面直径分布基本符合正态分布规律,其性能的稳定性还有较大的提升空间。玄武岩纤维有良好的化学稳定性,其耐酸腐蚀性能较其耐碱腐蚀性能更加优越。玄武岩纤维在不同的介质中其腐蚀机理是不同的:在酸环境条件下,发生的化学反应主要是玄武岩纤维中网络改变体元素的渗出,随着反应的进一步发生,纤维表面发生纵向裂纹并最终表面发生了部分修复;在强碱性环境条件下,发生的化学反应主要是玄武岩纤维中网络形成体元素的渗出,并且玄武岩纤维是按逐层腐蚀的方式进行的。在不同碱环境条件下其腐蚀机理也有所差别,在弱碱Ca(OH)2环境条件下,玄武岩纤维发生的是局部腐蚀。玄武岩纤维是由多种化学成分组成,各成分在纤维网络结构中所起的作用不尽相同,玄武岩纤维整体呈非晶态结构物质存在,处于亚稳定状态;其显微精细结构中存在有岛状[SiO_4]4-、链状[Si2O6]4-、层状[Si2O5]2-及硅铝替代等结构单元,玄武岩纤维整体具有“类平面结构”的显微精细结构特征。通过对玄武岩纤维实施纳米SiO2/环氧复合涂层表面改性,玄武岩纤维的力学性能,化学稳定等性能均得到了较大的提高:力学性能提高了15%,抗碱腐蚀能力提高了40%。此外纳米SiO2/环氧复合涂层使玄武岩纤维表面均匀地布满了纳米小颗粒,这有效的改变了玄武岩纤维的表面粗糙度,同时大幅度提高了其复合材料的界面性能,改性后玄武岩纤维增强复合材料的层间剪切强度(ILSS)提高了20%。纳米粒子的尺寸大小和浓度等参数会直接影响涂层改性后的效果。纳米复合涂层改性技术可以广泛地应用于纤维表面改性、涂料、化工防腐等领域。玄武岩纤维增强复合材料(BFRP)是一种优良的耐海水腐蚀的复合材料,理论上其耐海水腐蚀性能接近于玻璃纤维强复合材料(GFRP)的耐海水腐蚀性能,可以广泛应用于海洋船舶等工业领域。若可以有效降低玄武岩纤维中Fe元素的含量,BFRP在海洋工作环境中将具有的更高的稳定性。
其他文献
针对某线性工程输水管线压覆地质勘查项目资源储量和工程量,通过调查建设项目周边(沿线)地质矿产概况和压覆矿业权情况,采用垂直剖面法确定了压覆范围。区分露采矿山和地采矿
癃闭是以小便量少,排尿困难,甚则小便闭塞不通为特征的病证。鉴于历代医家对于本病的病机分析较为透彻,指出其病机为肺、脾、肝、肾以及三焦之气机失调,致使膀胱气化失司,发
噪声污染已经成为一个全世界都十分关注的环境问题。传统被动噪声控制方法能够在宽范围内对高频噪声进行很好的抑制,高频特性好,但对低频噪声抑制效果不佳甚至无能为力。相对
目的:了解miRNA在正常和腹部创伤后大鼠血清中的表达差异,进一步筛选出具有评估早期创伤后应激的miRNA,以便进一步了解创伤应激的miRNA机制,并为监测和治疗创伤提供理论依据
新媒体时代背景下,摄影记者面临诸多挑战,这些挑战也是机遇,在一定程度上有利于摄影记者的提高和进步,摄影记者应在挑战面前不断强化自己的能力。本文就新媒体时代到来后摄影
现代医学实践证明,医院感染已成为成功抢救危重患者的障碍之一。医院感染可以增加住院成本,延长住院日,也可以使病人死亡率增加,它不仅给病人而且给医院都带来了严重的经济损
数字化时代背景下,阅读模式已经发生重大变化,构建良好的数字化书香环境是高校教书育人的基础。高校要想构建数字化书香环境主要从三个方面入手:利用新生入学教育优化网络阅