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环氧板的影响因素


晶体结构的重要手段,TEM可以观察到明场像暗场修、、晶格像和电子衍射像等四种图像。对于碳材料来说,常用衍射线产生的晶格化北像来研究其微观结构,并获取结构参数。


C键的伸缩振动,振动模式为Ey.另一个峰大药在约在1 360 cm-处,称作d峰,是由石墨品格缺陷、边缘无序排列和低对称碳结构3引起的,属于石墨基面的A.振动模式,两峰的积分强度比率R与网平面上品的平均尺寸成无块陷区吸度反比关系。该化值校认为是许积贷材料石墨化度的较好参数之一。 环氧板的平均层间距愈小,R值值小,石墨化程度愈高。此外,还有其他表征方法,如电阻率法真比重法、石墨酸定法霍耳系数法


(1)组元,按照原料体系不同。环氧板可分为丙烯腊基碳纤维.新青基爱纤维和人道丝基碳纤维。此外,还有气相生长碳纤维等。般来说, 基碳纤维较沥青基碳纤维难环氧板,但通过热牵伸等方式处理也可获得高石墨化高模量的碳纤维。中间相沥青基碳纤维较普通级面青基碳纤维容易石墨化,且其可石墨化性能受其前驱体的影响。气相生长碳纤维容易石墨化。基体碳依据其制备工艺不同可归类为热解碳、沥青碳和树脂碳。影响基体碳可石墨化性能的因素是复杂的。首先是基体碳的种类。通常,沥青碳较容易石墨化,树脂碳如酚醛树脂碳较难石墨化,热解碳的石墨化难易程度与其结构类型有关。在气相沉积热解碳中-般存在三种基本结构类型,即粗糙层结构、光滑层结构及各向同性结构。其中,粗糙层最容易石墨化,光滑层次之,各向同性层最难石墨化。

(2)应力
环氧板。碳纤维在进行高温石墨化热处理的过程中,石墨和碳的蒸气压较高,在这种高温条件下碳纤维表面的碳可能蒸发,使其质量减少,并使纤维表面产生不均匀的缺陷,从而降低其强度。如果在一定压力下进行石墨化,则可得到强度较高的石墨纤维。同时,在复合材料碳化时先驱体树脂体积收缩,碳纤维体积膨胀,两者热膨胀的不匹配使碳纤维和基体碳界面产生局部热应力。在这种热应力作用下,树脂碳层状结构取向排列且层间距减小,在石墨化处理过程中生成较为完善的石墨结构。

(3)高压环氧板。在高压下有可能比通常石墨化所必要的温度更低时进行石墨化,或者使难石墨化碳石墨化。在压力下热处理,硬碳可转变为石墨。高压石墨化的机理类似于应力石墨化,可视外加压力等同于加热产生的热应力。

(4)催化环氧板。催化石墨化是种由非晶态向晶态转 变的固相反应。这种转变阻力很大,容易形成亚稳态使石墨化难以进行。通过添加某种金属、金属化合物或非金属及其化合物并进行高温热处理,有可能在比通常石墨化所必要的温度更低时进行石墨化。
热解碳是气相碳氯化合物(被称为先驱体)在高温下下裂解脱氢的沉积产物。常用的先驱有甲烷、丙烯、乙炔和乙醇等。现在以甲烧为例进行说明。裂解脱氢的基本反应式为

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