uhmwpe纤维为什么能用做功能材料

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UHMWPE纤维复合材料防弹机理和性能
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功能材料-超高分子量聚乙烯纤维材料(UHMWPE)在防弹领域的应用.doc8页
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《功能材料》期末考核
题目: 超高分子量聚乙烯纤维材料(UHMWPE 在防弹领域的应用
1.摘要 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维也称超高模聚乙烯(UHMPE)纤维或伸长链聚乙烯纤维(ECPE),是20世纪90年代初出现的第三代高强高模纤维。它的相对分子量为100~600万之间,分子形状为线型伸直链结构,取向度接近100%,强度是当今纤维之最,具有良好的机械性能。与其他纤维的性能对比。UHMWPE纤维还具有耐紫外线辐射、耐化学腐蚀、比能量吸收高、介电常数低、电磁波透射率高、摩擦系数低及突出的抗冲击、抗切割等优异性能。因此,UHMWPE纤维是制作软质防弹服、防刺衣、轻质防弹头盔、雷达罩、运钞车防弹装甲、直升机防弹装甲、舰艇及远洋船舶缆绳、轻质高压容器、航天航空结构件、深海抗风浪网箱、渔网、赛艇、帆船、滑雪撬等的理想材料。由于UHMWPE纤维性能优异,应用潜力巨大,因此,近年来UHMWPE纤维及其复合材料受到了国内外的普遍关注。
2.引言 传统钢制防弹材料的防护水平能满足使用要求,不过重量和刚性严重降低了此类材料在使用中的舒适性,而且还存在跳弹伤人的危险.随着世界高新技术、纤维合成与纺丝工艺的发展,高性能纤维得到了不断发展创新,目前已进入了一个高速发展阶段,用高性能纤维材料制成的防弹材料质轻、柔韧性好、防护效果佳,近年来,各国用高性能纤维材料开发出了各种软式、软硬复合式防弹衣和防弹头盔。采用芳纶织物制成的软质防弹背心在穿着舒适性上取得了革命性的突破.而UHMWPE纤维的出现又进一步提高了软质防弹复合材料的防护性能。?与芳纶相比,UHMWPE纤维具有更高的强度、模量、比强度、比模量及声波传递速度,这几个因素均与纤维的防弹性能密切相关
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功能化改性UHMWPE的摩擦学行为
【摘要】:本课题针对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)材料在摩擦学应用领域存在的缺陷设计制备了两种具备相变储热能力的功能型填料,并将其按照不同的填充比例添加入UHMWPE基体当中,制得了功能化UHMWPE基复合材料;测试了各复合材料在不同试验条件下的摩擦学性能并分析了其对应的摩擦磨损机理,最后对摩擦试验中的温度场分布进行了探索。主要研究内容及结论如下:(1)采用原位聚合法制备了石蜡相变微胶囊,通过正交实验方法对微胶囊合成过程中的参数进行了筛选,得出最佳的合成工艺条件为:乳化搅拌速度选择1000rpm,乳化剂选用十二烷基苯磺酸钠,芯壁比确立为1:1.5,预聚体的滴加速率保持2ml/min。通过微结构表征,结果表明,所制微胶囊呈规则球形,平均粒径1~2μm。通过将膨胀石墨与石蜡材料共混,制备出膨胀石墨/石蜡复合相变填料,借助扫描电子显微镜对其微观形貌进行了表征,确认了膨胀石墨孔道结构对石蜡的吸附机理,设计实验测试了该复合物的储(放)热性能,结果表明,所制得的膨胀石墨/石蜡具备较高的导热性和稳定性。(2)设计装配了模压成型机,并围绕UHMWPE材料的成型工艺进行了探索,确立了工艺参数和成型步骤。分别以石蜡微胶囊(MF)和膨胀石墨/石蜡(EG/P)为填料,以超高分子量聚乙烯为基体,制备了MF/UHMWPE和EG/P/UHMWPE复合材料。(3)选用MM-200型摩擦磨损试验机测试了复合材料在室温干摩擦条件下的摩擦学性能,结果表明:低速试验条件下,适当比例的石蜡微胶囊的填充可以改善UHMWPE摩擦系数、提高UHMWPE材料的耐磨性,最适宜填充比例为20%,在此填充比例下,复合材料的摩擦系数降低60%以上,耐磨性可提高17%以上。填充入不同比例的膨胀石墨/石蜡填料后,UHMWPE基复合材料的摩擦系数得到较好改善,摩擦系数最低降至0.1左右,而耐磨性的提高效果不明显。高速试验条件下,适当比例的石蜡微胶囊与膨胀石墨/石蜡填料都可以明显提高UHMWPE的耐磨性,且有助于材料摩擦系数较快达到稳定状态,其中微胶囊填料的最适宜填充比例为20%,在此填充比例下,复合材料的耐磨性提高40%以上,而膨胀石墨/石蜡填料的填充效果随石蜡种类和添加比例的不同而有较明显差异。(4)考察了复合材料在摩擦进程中的稳定性能,发现经过功能型填料的填充后,复合材料的摩擦稳定性能得到较明显提高,摩擦系数波动性降低。从不同角度对摩擦试验中UHMWPE材料摩擦界面处的温度分布进行探索,对比了实测温度值、解析温度值和计算机模拟温度值的差异,揭示了闪点温度对材料摩擦磨损性能的重要影响。
【关键词】:
【学位授予单位】:河南科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2015【分类号】:TQ325.12【目录】:
摘要3-5ABSTRACT5-7符号表7-10第1章 绪论10-28 1.1 摩擦学概况10-11
1.1.1 摩擦学基本特征10-11
1.1.2 摩擦磨损的影响因素11 1.2 超高分子量聚乙烯简介11-18
1.2.1 超高分子量聚乙烯的结构与性能12-14
1.2.2 超高分子量聚乙烯产品的应用14-16
1.2.3 UHMWPE的成型加工16-18 1.3 超高分子量聚乙烯摩擦学研究进展18-25
1.3.1 UHMWPE的缺点18-19
1.3.2 UHMWPE的研究方向19
1.3.3 UHMWPE的摩擦磨损机理19-21
1.3.4 UHMWPE的摩擦学改性21-25 1.4 本课题的研究意义与构思25-28第2章 相变功能填料的制备28-48 2.1 相变功能填料介绍28 2.2 石蜡相变微胶囊的制备28-39
2.2.1 实验原理29-30
2.2.2 实验试剂30-31
2.2.3 实验仪器31
2.2.4 实验流程31-35
2.2.5 石蜡微胶囊的性能表征35-39 2.3 膨胀石墨/石蜡复合相变材料的制备39-46
2.3.1 实验原理40
2.3.2 实验试剂40-41
2.3.3 实验仪器41
2.3.4 实验流程41-42
2.3.5 膨胀石墨/石蜡性能表征42-46 2.4 本章小结46-48第3章 功能化复合材料的制备与摩擦磨损性能测试48-76 3.1 UHMWPE基材料成型方法与成型设备48-49 3.2 UHMWPE基功能复合材料的制备49-53
3.2.1 实验原料与设备49
3.2.2 复合材料的模压成型过程49-53 3.3 UHMWPE基功能复合材料的摩擦磨损性能测试53-56
3.3.1 实验设备53-54
3.3.2 摩擦磨损试验数据的测量与处理54-56 3.4 摩擦磨损测试结果与分析56-74
3.4.1 石蜡相变微胶囊填充改性UHMWPE低速试验结果56-61
3.4.2 石蜡相变微胶囊填充改性UHMWPE高速试验结果61-66
3.4.3 膨胀石墨/石蜡填充改性UHMWPE低速试验结果66-70
3.4.4 膨胀石墨/石蜡填充改性UHMWPE高速试验结果70-74 3.5 本章小结74-76第4章 功能化复合材料的摩擦温度场探索76-92 4.1 摩擦温升对材料摩擦性能的影响76-78 4.2 摩擦磨损试验中材料温度场的测量78-80 4.3 平均温度与闪点温度80-81 4.4 摩擦温度场的解析估算81-84 4.5 摩擦温度场的有限元探索84-90
4.5.1 计算机仿真技术在试验模拟中的应用84-85
4.5.2 摩擦学试验模型的建立与传热方程85-88
4.5.3 模拟结果与分析88-90 4.6 本章小结90-92第5章 研究结论与创新92-95 5.1 实验结论92-94 5.2 实验创新之处94-95参考文献95-100附录A UHMWPE复合材料摩擦温度场解析过程100-102致谢102-103攻读学位期间的研究成果103
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