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贯串碳纳米管纤维(CNT纤维)是由纳米级碳管资料经过组建产生的直径在忽米级、长度目标贯串的纤维资料,旨在表现碳纳米管的崇高本能,个中怎样实行CNT纤维的高本能化和制备树脂基复合资料是格外要害的接洽目标。与其余纺丝本领比拟,阵列纺丝法治备碳纳米管纤维的纺丝进程简单,纤维构造和本能可安排性强,所以遭到了国表里鸿儒的莫大关心。本舆论体例接洽了阵列法治备的乙醇浸湿的贯串碳纳米管纤维的改性工艺,辨别参观了酸化处置和聚酰亚胺树脂浸湿改性前后的本能变革。为接洽纤维/树脂浸湿复合本能,对纤维/树脂浸湿的样式举行了表征和领会,并对阵列与树脂浸湿的物生化学效率举行了商量,在此普通上沿用单丝断裂法和微脱粘法接洽了碳纳米管纤维/树脂复合体制的界面本能,及水浸前提对界面本能的感化。截止表白:酸化处置对纤维的力学本能奉献不大,但却能大大普及纤维的电导率。而且酸用量、搀和酸比率、干洗前提等成分对酸化后纤维的本能感化较大;后处置温度对力学本能感化较小,但高温处领会使纤维电导率的飞腾水平有所低沉;树脂浸湿不妨明显普及纤维的力学本能。在阵列纺丝进程中介入树脂,树脂不妨浸入到纤维里面,对力学本能感化较大,但各别树脂的浸湿水平和本能有很大分辨,纤维的外表和截面样式有很大分别;后期浸湿树脂时受纤维精致构造的感化,浸湿状况与纺丝进程中树脂的浸湿水平有分辨;环氧和聚酰亚胺树脂浸湿阵列后都能与碳管爆发化学反馈,但浸湿样式有确定的分辨。单丝断裂法不妨灵验表征碳纳米管纤维/树脂的界面本能,微脱粘法不快于表征该类资料体制的界面本能;水浸能鲜明贬低PI浸湿阵列纺丝纤维/环氧A0体制的界面剪切强度,低沉水平随水浸功夫的延迟而增大;水浸能使CVD纺丝纤维/A0体制的界面粘结本能爆发低沉的趋向。
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