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随着科学技术的迅猛发展,树脂基复合材料越来越受到人们的重视。炭纤维由于不仅具有炭素的基本特性,还具有良好的导电导热性能,利用炭纤维生产复合材料不仅可以在腐蚀性环境下替代金属材料,并且满足导电导热的要求,还能满足其它一些特殊的应用需求。因此对炭纤维复合材料导电性和导热性的研究逐渐成为了树脂基复合材料的主要研究方向之一。本文以石墨纤维增强ABS树脂复合材料作为研究的对象,探究了在不同的影响因素的条件下,炭纤维/ABS树脂复合材料的室温导电性能、导热性能及抗冲击性能的变化。其中着重的研究了复合材料的导电、导热性能,对其影响因素作了详细的试验和分析,并采用SEM、PLM、XRD等检测手段对其微观形貌结构进行了表征分析,主要得出以下结论:1.以热压成型工艺制备出了导电、导热性能优良的短纤维/ABS树脂复合材料,其中以中间相沥青基短纤维为填料的复合材料抗冲击强度略微降低。2.对于填充中间相沥青基石墨短纤维的复合材料,其垂直热压方向的电阻率随短纤维含量、长度的增加而减小。并且当纤维添加量达到导电渗滤阈值时,电阻率急剧减小,对于制备的不同纤维长度、不同工艺的复合材料,当短纤维含量约为11wt.%时,填充长度为3mm和6mm短纤维的复合材料最先达到临界阈值;继续增大纤维添加量,电阻率继续减小,但减小趋势趋向缓慢。短纤维在树脂基体中的分布状态对复合材料的电阻率影响较大。当短纤维含量达到约33wt.%时,填充6mm长的短纤维复合材料电阻率下降为7.68×10-5Ω·m。3.对于填充中间相沥青基石墨短纤维的复合材料,其热导率随短纤维含量、长度的增加而升高。增加短纤维含量至29wt.%时,填充3mm长的短纤维的复合材料垂直热压方向的热导率达到23.34W/m-K;增加短纤维含量至33wt.%时,其平行热压方向的热导率为0.78W/m-K。短纤维在树脂基体中的分布状态对复合材料的热导率影响较大。4.对于填充各向同性沥青基石墨短纤维的复合材料,其垂直热压方向的电阻率随短纤维含量、长度和石墨化温度的升高而降低。并且当纤维添加量达到导电渗滤阈值时,电阻率急剧减小,对于制备的不同纤维长度、不同纤维石墨化温度的复合材料,当短纤维含量约为9wt.%时,填充长度为3mm和6mm短纤维的复合材料最先达到临界阈值;继续增大纤维添加量,电阻率继续减小,但减小趋势趋向缓慢。当短纤维含量达到31wt.%时,填充6mm长的短纤维复合材料电阻率下降为3.85×10-4Ω·m。