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在环氧化树脂板材料制备时的应用。

            在环氧化树脂板材料制备时的应用。

      这便是著名的杨氏方程(Young方程),又称为环氧板。在用液态法进行环氧板材料制备时可以先测定基体和纤维的接触角。若接触角太大,需改善纤维表面或基体特性,以提高两者环氧板性。而在工业生产中,通常不会有足够的时间给予有关体系达到热力学平衡。因此,在环氧板材料制备时还需考虑环氧板的动力学问题。假设任意时刻液体界面张力σr!与液固界面张力0rm的实角为q,液体黏度为7,单位流体宽度为δ。则中随时间变化的关系式为

                                                                    dcosp =0r (cos9- cosq)dt

式(10- 6)表明,液体的黏度越大,其趋向平衡的速率越小;液体越趋近平衡状态,其流动速率越小,甚至趋于零,这与实验结果一致。因此,在制备环氧板材料时,常常采用其他辅助措施,以得到最佳的环氧板速率。

上述讨论是基于固体表面平坦的情况进行的。实际上,纤维表面,如T300碳纤维,是比较粗糙的,有很多沟壑。此时,环氧板过程由所施压力驱动。Bikerman假设一个V形凹槽缝隙组成的固体表面模型。

        这暗示固体表面的缝原水远不能被的压力就能加速环氧板。完全充满,且液体黏度越大,由式(10-9)可以看出,因此,很多环氧板材料制填充缝晾所需时制备工艺中都有加压辅助工艺。间越长。而从式(10 8)可以看出,只需加相当小

        由于多孔体中孔隙的直径一般都小于 1 mm,因而用液相法制备环氧板材料时还会有明显的毛细现象。毛细现象是指毛细管插人浸润液体中,管内液面上升,高于管外,毛细管插入不浸润液体中,管内液体下降,低于管外的现象。下面分析毛细现象在环氧化树脂板材料制备时的应用。

     由于毛细管直径较小,因而可以忽略重力的作用。在没有外力作用的情况下,浸渗过程中液体受到的作用力主要有三种,即毛细管力P,液体在流动过程中的阻力Pz ,孔隙中气体受压后产生的阻力P2(见图10-14)。

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