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炭纤维/尼龙12复合粉体的制备及选择性激光烧结行为*

2016-12-03夏笑虹许小曙刘洪波

功能材料 2016年4期
关键词:力学性能改性

吴 琼,陈 惠,巫 静,夏笑虹,许小曙,边 宏,刘洪波

(1. 湖南大学 材料科学与工程学院, 长沙 410082; 2. 湖南华曙高科技有限公司,长沙 410205)



炭纤维/尼龙12复合粉体的制备及选择性激光烧结行为*

吴 琼1,陈 惠1,巫 静1,夏笑虹1,许小曙2,边 宏2,刘洪波1

(1. 湖南大学 材料科学与工程学院, 长沙 410082; 2. 湖南华曙高科技有限公司,长沙 410205)

采用液相氧化法对PAN基短切炭纤维进行表面改性,再与尼龙12混合,采用选择性激光烧结成形技术制备炭纤维/尼龙12复合粉体试样。利用扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)表征炭纤维改性前后的表面状态、复合粉体的分散状况及烧结试样的断口形貌。探讨了复合粉体的烧结行为及烧结试样的力学性能与孔隙率的关系。结果表明,改性炭纤维表面的含氧基团在激光烧结时热分解产生气体,导致烧结试样孔隙率较高、力学性能较差。改性炭纤维经高温热处理可以在保留炭纤维表面粗糙度的同时有效降低烧结试样的孔隙率,与未改性炭纤维/尼龙12试样相比,拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度和弯曲模量均有不同程度的提高。

炭纤维;尼龙12;液相氧化;选择性激光烧结;力学性能

0 引 言

选择性激光烧结(SLS)属于3D打印技术的一种[1],它无需任何工装模具及支撑结构,直接根据计算机软件中的实体三维模型,利用红外激光扫描粉末性材料至熔融粘结,通过逐层叠加快速成形出相应工件[2-4],因此在小批量生产和复杂零件的制造上有着明显的优势,近年来已广泛应用于航空航天、生物医学、汽车等领域。……

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