简介:
本发明涉及一种采用碳纤维‑碳纳米管微纳协同增强相的化学接枝法制备双马来酰亚胺树脂基三相复合材料的方法,首先通过表面氧化处理碳纳米管(CNT)得到羧基化碳纳米管(CNT‑COOH);然后通过化学接枝得到表面接枝有CNT‑PEI的微纳增强相碳纤维‑碳纳米管(CF‑g‑CNT);再将CNT‑PEI用于增强双马来酰亚胺基体相,并通过模压工艺对材料进行固化脱模得到高强高模的双马来酰亚胺树脂基复合材料。与现有技术相比,本发明设计具有碳纳米管改性的基体相和增强相,可以最大化的提高材料最终的力学性能,并根据碳纳米管的改性技术,设计一种表面接枝有大量活性基团的碳纳米管改性剂,将碳纳米管引入碳纤维表面,实现碳纤维和碳纳米管的协同作用。
本发明涉及一种采用
碳纤维‑
碳纳米管微纳协同增强相的化学接枝法制备双马来酰亚胺树脂基三相
复合材料的方法,首先通过表面氧化处理碳纳米管(CNT)得到羧基化碳纳米管(CNT‑COOH);然后通过化学接枝得到表面接枝有CNT‑PEI的微纳增强相碳纤维‑碳纳米管(CF‑g‑CNT);再将CNT‑PEI用于增强双马来酰亚胺基体相,并通过模压工艺对材料进行固化脱模得到高强高模的双马来酰亚胺树脂基复合材料。与现有技术相比,本发明设计具有碳纳米管改性的基体相和增强相,可以最大化的提高材料最终的力学性能,并根据碳纳米管的改性技术,设计一种表面接枝有大量活性基团的碳纳米管改性剂,将碳纳米管引入碳纤维表面,实现碳纤维和碳纳米管的协同作用。