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正文:
纤维仍可能被拔出,但这时可发现聚合物存在于纤维表面上。当
界面粘结强度较高时,也可能观察到纤维的断裂,但只看到很少的纤
维的断头。
纤维通常对树脂产生的增韧效应,也可对复合材料产生增韧效应
,使之较其任何一个组分为韧。这可能归因于纤维的拔㈩需要额外的
能量,还有脱粘或建立新表面时应力的重新分布等需要消耗能量。曾
经提出过一些理论来研究这些问题,至少在定量的基础上达到了某种
程度。在某种特定场合,断裂的模式和许多不同条件有关,诸如纤维
与母体各自的强度、负载传递的效率、裂纹发展的阻碍、纤维与母体
间的粘结强度,还有纤维的体积浓度和它的几何组合情况等一些因素
。这方面已经举过的一个例子是短玻璃纤维毡增强的不饱和聚酯,据
报导脱粘发生在极限拉伸强度约30g6时,但直至断裂应力约达70gb时
还未观察到树脂的裂缝化。由玻璃纤维编织物增强的聚酯树脂和环氧
树脂,发现它们断裂时的脱粘首先开始于与应变方向垂直相交的玻纤
的旁侧,然后发生于织物中的交接点处。最后,也有纤维卷曲处的拉
直现象和平行于应变方向上的脱粘或者树脂本身的断裂。在短纤维增
强的热塑性聚合物复合材料中,据报导对多数聚合物和纤维,断裂主
要是纤维被从母体中拉出昕致,不管在常规标准中母体聚合物是脆性
还是韧性。此时裂缝似乎在纤维末端形成,设有排成行的纤维被从母
体中拉出,同时有少数纤维自身断裂。有趣的是,当玻纤含量低时,
柔性材料提供韧性复合材料,但朴玻纤含量较高时,纤维本身的韧性
变得重要起来。
原则上复合材料的增韧可以用多种方式实现,不过在单一种纤维
的聚合物体系上不大采用,否则就要牺牲某些所要求的性质。只有采
用混杂的纤维体系
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科