无机填料增强GFRP复合材料
力学性能提升55%
通过低温老化工艺促进树脂固化与界面结合,使玻璃纤维增强树脂基复合材料的力学性能较基线提升约55%。
Qi, Lin · Houjia, Ye · Chi, Ding · 何锐
Polymer Composites 2026
具体参数
- 力学性能提升
- {'zh': '55', 'en': '55'} %
- 弯曲强度下降
- {'zh': '76', 'en': '76'} %
- 压缩强度下降
- {'zh': '80', 'en': '80'} %
技术优势
低温老化增强
40-80°C老化促进树脂固化,提高组分间结合强度,从而提升力学性能。
性能阈值明确
80°C为最佳老化温度,超过此温度力学性能开始下降,为工艺优化提供依据。
短期老化有利
120°C下短期老化(≤10天)可通过提高树脂固化度和界面结合强度增强力学性能。
失效机制揭示
长期高温老化导致热氧化和微损伤,造成性能不可逆下降。
应用场景
- 复合材料结构件:提供老化工艺参数,确保结构件力学性能最优。
- 桥梁加固用GFRP:明确温度阈值,避免高温老化导致加固材料失效。
- 玻纤复合材料增强:低温老化增强界面结合,提升增强效果。
- 轻量化航空航天结构:短期老化可提高性能,满足轻量化结构对强度的要求。