机织三维角联锁结构织物复合板材的制备与力学性能研究*
2021-06-10贺晓亚
产业用纺织品 2021年2期
张 默 贺晓亚
1.成都东软学院,四川 成都 611844;2.江西服装学院,江西 南昌 330201
20世纪60年代,为更好地满足航空航天等尖端科技的需要,各种仿生复合材料[1]、温敏复合材料[2]、梯度复合材料[3]等应运而生,复合材料迅速发展。其中,质轻、高强、高模的复合材料,如对位芳纶防弹材料[4]、碳纤维车体复合材料等[5],备受尖端工业制造的青睐。目前,复合材料的制备工艺主要包括:将纤维材料作为增强体与基体材料进行复合制备纤维增强复合材料;将不同芯材与表面材料复合制备夹层复合材料;将硬质细粒均匀分布到基体材料内部制备细粒复合材料;将两种及以上增强材料混杂制备混杂复合材料等[6-8]。
机织三维角联锁结构织物具有设计性强、强度高和耐冲击等特点[9],本文为进一步增强其力学性能,选择机织三维角联锁结构织物作为增强材料,通过将其与树脂复合,制备力学性能优异的复合板材,并测试复合板材的性能,为今后复合板材的开发提供参考。
1 试验部分
1.1 材料
涤纶线(线密度为210 tex,捻系数为94,市售),HR-197双酚A型不饱和聚酯树脂(市售)。
1.2 仪器与设备
INSTRON 5590型万能材料试验机(美国英斯特朗公司)、SGA598型全自动剑杆织机(江阴市通源纺机有限公司)、Practum 213-1CN电子精密天平(精度0.001 g,德国赛多利斯集团)、XCJD-50型数显简支梁非金属材料冲击试验机(承德优特检测仪器制造有限公司)、2BV型不锈钢水环式真空泵(上海博禹泵业有限公司)。
1.3 试样制备
1.3.1 织物的设计与织造
采用线密度为210 tex的涤纶线设计并制备了3、5和8层机织三维角联锁结构织物,其结构示意和上机组织图分别如图1和图2所示。……
登录APP查看全文
