利用便携式傅立叶变换红外光谱 (FTIR) 分析等离子体处理过的碳纤维增强复合材料 (CFRP)

2024/04/03   下载量: 0

方案摘要

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应用领域 材料
检测样本 无机非金属基复合材料
检测项目
参考标准 /

前言 由于兼具质量轻、伸缩性好和抗冲击性强等独特性质,工程级的 CRFP 广泛应用于商用和军用航空领域 。CFRP 是一种有机材料,其物理和化学应力与航空制造业中使用的金属有明显的不同 。Agilent 4100 ExoScan FTIR 是一种实用性很高的无损分析仪,可用于检测由于高温暴露对 CFRP 造成的破坏性的化学氧化变化 。在本应用简报中,我们将展示 4011 ExoScan 同样能够有效地测量等离子体处理对 CFRP 剥离层的修复和激活特性,以使 CFRP 各部分之间实现最佳的键合 。

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复合材料零件通常采用预浸料成型,也就是将预浸料填充于模具中以获得所需的形状 。 该过程首先是将预浸料置于其他材料的各层之间,然后将整个体系置于真空当中 。 剥离层(脱模布)通常用于防止复合层压板与其他薄层发生相互粘连 。 该层包含一种化学脱模剂,通常是聚二甲基硅烷 (PDMS) 或者基于碳氢化合物的材料(蜡)。 从成型的CFRP 部件中去除剥离层后,难免会有一些脱模剂残留,因此必须进行处理并活化 CFRP 表面,从而获得最佳的键合 。表面处理和活化通常采用射频等离子体 。 在等离子体清除过程中,如果 CFRP 部件处理不当,将会导致次优化的成键表面 。 处理不足会使脱模剂不能充分发生改变,而处理过度虽改变了脱模剂,但也会导致 CFRP 出现热损伤 。 处理不足还会导致更加严重的粘接失效,从而极大地降低其机械强度 ; 而处理过度将会导致 CFRP 损伤,但对剥离强度影响不大 。 因此,精细的等离子体处理过程是非常有必要的,确保材料表面得到有效的处理同时还能将 CFRP 的热损伤降到最低。


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