碳纤维环氧界面

抗热氧化老化

揭示了氧气进入界面引发老化裂纹的机制,为通过界面调控提升复合材料热氧稳定性提供了依据。

Long, Jing · Xu, Feng · 孙宝忠 · Xiao, Zhongmin · 顾伯洪

Composites Science and Technology 2023

技术优势

定位老化起点

证实老化裂纹首先出现在界面处,然后才扩展到树脂富集区,因此界面是热氧老化的关键部位。

氧含量少反而更糟

模拟显示,含氧分子更少的界面体系裂纹更严重、相互作用能更弱、扩散能力更强,揭示了氧气浓度与界面损伤的非单调关系。

高温加速失效

高温促进分子运动,加速界面开裂、削弱相互作用能、增强扩散能力,说明温度对界面老化动力学有直接调控作用。

应用场景