文献综述
1.引言本课题以化学纤维(腈纶、黏胶)或玻璃纤维的无纺布毡为载体,采用适宜中和度的高吸水性树脂聚丙烯酸与吸湿性无机盐复合,多元醇作为交联剂,在碱催化剂的作用下,通过酯化交联反应形成聚合物凝胶,制备复合吸湿材料。
研究该复合吸湿材料在特定湿度环境下的吸湿和再生性能。
2.正文C /C复合材料的吸湿过程主要依赖于水分子在纤维、 基体中的吸收及扩散 , 水分子沿纤维 -基体界面的毛细作用及水在孔隙、 微裂纹和界面脱粘等缺陷中的聚集作用 , 吸湿性能随着孔隙率的增加而增加 , 氧化使 C /C复合材料的吸湿性大大增加。
吸湿对 C /C复合材料的摩擦磨损行为产生较大影响 , 不同结构的C /C复合材料最大刹车力矩损失值相差很大 , 并已影响飞行安全 ,但有关 C /C复合材料吸湿机理的研究仍不够全面 , 特别是不同结构纤维、 基体及纤维 -基体界面对水的吸附、退湿;吸湿对 C /C复合材料显微结构、力学性能、 损伤失效以及抗氧化涂层的影响; 制动过程中吸湿对不同 C /C结构的摩擦系数和磨损量的影响等均应进一步研究。
而将 C /C复合材料的制备工艺与其吸湿性能相结合 , 提高材料致密度 , 将是改善 C /C复合材料抗湿性能的可能途径。
通过对PVA进行交联改性, 制备了PVA吸附性树脂, 并对其吸湿放湿性能进行了初步测定, 结果表明, 该树脂具有良好的吸湿放湿性。
95%RH下的平衡吸湿量达到了0.93 g/g, 优于军械仓库内弹药贮存广泛使用的无水氯化钙和变色硅胶;当环境湿度降低时, 该材料能够释放水分, 且具有一定的保湿能力。
与无机吸附剂相比, PVA吸附性树脂吸湿后形态稳定, 且作为一种高分子材料, 具有良好的成型性和与其他材料的共混相容性。
既能作为包装内吸附剂使用, 也可以制成包装材料, 有望在我军弹药的防护包装方面得到应用, 但该材料还存在平均吸湿速率慢等问题, 有待对其进一步研究。
SEM 电镜照片表明了 P( AA-MAA ) 成致密的三维网络结构, 表面成致密的微孔结构, 更有利于共聚物的吸湿。
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