首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
聚乙烯醇拉伸薄膜的结构与性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在已实现PVA吹塑成膜基础上,采用拉伸方法进一步提高薄膜性能。通过DSC、TG、X-射线衍射及万能材料实验仪等手段研究了拉伸温度和拉伸比对薄膜结构与性能的影响。结果表明:随拉伸温度和拉伸比增加,薄膜水含量减少,剩余水与PVA束缚加强,水蒸发峰向高温偏移,峰程增宽,熔点、结晶度增加,力学性能及耐水性提高。  相似文献   

2.
借助红外光谱、X射线、偏光显微镜、扫描电镜、热重分析和差示扫描量热分析等手段,研究了剑麻纤维经过一系列物理化学方法处理后化学结构、结晶和热性能的变化.结果表明:碱处理能将果胶、木质素和半纤维素等杂质除去,而结晶度略有降低;剑麻纤维在空气中的热分解大致分为3个阶段进行;各种处理方法均使得剑麻纤维的热稳定性提高,其中以碱处理提高幅度为最大.  相似文献   

3.
实测了新合纤面料中具有代表性织物的剪切性能、纤维形态结构、纱线结构人物结构,然后用逐步回归方法分析了织物的剪切刚度与其它诸因素的关系,发现在经向紧度普遍大于纬向的情况下影响织物经、纬向剪切性能的主要因素为经向的织物紧度、纱线的捻系数、纱线的细度及纤维的比表,这些结果可供纤长织织物的性能设计时参考。  相似文献   

4.
以牦牛绒纱线、牦牛绒水溶纱线及其织物为研究对象,对牦牛绒水溶纱线进行退维处理,分别测试了牦牛绒纱线、退维前后牦牛绒水溶纱线的截面结构、拉伸性能,并分析退维前后纱线截面孔隙率的变化。分别采取主客观评价方法测试牦牛绒织物与牦牛绒水溶织物的蓬松性能,并测试织物的保暖性能。结果表明:牦牛绒水溶纱线退维后截面孔隙增大,经计算孔隙率相对于退维前增大6.34%,牦牛绒水溶纱强伸性优于牦牛绒纱线,但退维后的水溶纱强力降低,弹性变差,结合对织物蓬松度的主客观评价,可知牦牛绒水溶织物的蓬松度更加优异,保暖性随之提升。  相似文献   

5.
对Richcel纤维素纤维的各项基本性能进行了测试分析,并与Tencel、普通粘胶纤维进行了比较,结果表明,Richcel纤维索纤维是一种高强低伸型高湿模量纤维索纤维,具有良好的可纺性.  相似文献   

6.
拉伸羊毛的结构性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对70^s原毛条、70^s国产拉伸毛条、70^s日本拉伸毛务、80^s原毛条、80^s国产拉伸毛条和山羊绒进行比较研究,认为拉伸羊毛的细度、鳞片间距和形态接近山羊绒,但鳞片厚度和翘角与山羊绒差距较大,日本拉伸羊毛稍好,但有剥蚀痕迹,与原毛相比,拉伸羊毛摩擦系数增大,力学性能变好,细度增加,吸湿性能发生了较大变化。  相似文献   

7.
用扫描电子微镜(SEM).小角激光散射(SALS)和染色等方法.对聚醋酸乙烯酯(PVAC)与聚丙烯(PP)复合纤维的形态结构进行了观察.证明了PVAC与PP熔体在毛细管中流动时会产生分级效应.形成了以高粘度PP为芯,低粘度的PVAC为皮的皮芯结构的复合纤维。在体系中加入第三组分乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA).其相容性增加.纤维的形态结构发生变化。  相似文献   

8.
本文采用撕断法,将以扫描电子显微镜观察丝纤维的形态结构。研究结果表明,该方法比其它方法简单易行,并能全面地、清晰地观察到丝纤维的内外层形态结构。  相似文献   

9.
以聚乳酸切片为原料,通过熔融纺丝一热板拉伸二步法制得聚乳酸纤维,研究了纺丝温度、拉伸温度、拉伸倍数对聚乳酸纤维性能的影响.实验结果表明,聚乳酸有良好的成纤性;当拉伸倍率为4倍时,聚乳酸纤维的性能最好,即纤维的结晶度、取向度、断裂强度均表现出最佳值.  相似文献   

10.
观察了杨树(Ponulus hopeiensis)叶片的微观结构,测定了叶片叶脉和叶肉的拉伸性能,分析了叶片拉伸特性与微观结构之间的关系。结果表明:杨树叶片的叶脉是由表皮组织、薄壁组织、维管束及其周围的机械组织构成的多孔、蜂窝状的复合结构;叶肉主要是由栅栏组织和海绵组织组成的分层结构。杨树叶片主脉和附带叶肉的主脉具有不同的拉伸性能,附带的叶肉越宽,最大拉力越大;叶片具有一定的强度,其承载能力主要取决于叶脉中表皮组织、维管束及机械组织的发达程度。本研究可为工程仿生的抗疲劳设计提供有益参考。  相似文献   

11.
混杂纤维增强高性能混凝土拉压比试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
研究了揭示钢纤维和聚丙烯纤维混杂后对高性能混凝土强度和拉压比的影响.参照国家标准和试验方法,按不同的纤维掺量设计了9组混杂纤维增强高性能混凝土试件以及3组钢纤维增强高性能混凝土对比试件和1组普通高性能混凝土对比试件,进行了大量立方体抗压强度试验和劈裂抗拉强度试验研究,并对拉压比进行回归分析.结果在高性能混凝土中掺加适量的钢纤维和聚丙烯纤维后:对抗压强度影响不明显,但可使抗拉强度提高10%~30%,使拉压比增大到0.06~0.068;钢纤维体积掺量为0.8%、聚丙烯纤维体积掺量为0.11%时,混杂纤维增强高性能混凝土拉压比为0.068;混杂纤维增强高性能混凝土的劈裂抗拉试验为近似于延性断裂破坏.结论掺加适量钢纤维和聚丙烯纤维后,高性能混凝土的抗拉强度和拉压比均有不同程度的提高,这有利于提高高性能混凝土的抗裂性能和抗震性能.  相似文献   

12.
为了研究钢纤维体积率和再生粗骨料取代率对破碎卵石混凝土劈拉和弯拉强度的影响规律,设计制作了钢纤维体积率为0%、1%、2%,再生粗骨料取代率为0%、10%、20%、30%、40%的15组试件,并开展了劈裂抗拉和四点弯曲试验。试验结果表明:钢纤维再生混凝土的劈拉和弯拉强度受钢纤维体积率影响较大,两者均随钢纤维体积率的增加而增大,再生粗骨料取代率对二者的影响较小,两者均随再生粗骨料取代率的增加呈现先增大后减小的趋势,且都在再生粗骨料取代率为30%时达到最大值。根据试验数据,提出了钢纤维再生混凝土劈拉强度和弯拉强度的函数关系式。  相似文献   

13.
以山羊绒、羊毛、超细羊毛、绵羊绒等毛绒类纤维为研究对象,采用微分干涉差显微镜(DIC)和计算机相配合采集上述纤维图像,利用毛绒类纤维图像识别软件测量了纤维的径高比数据,并通过数理统计方法对其频率分布进行了证明和评价.结果表明,毛绒类纤维的径高比频率分布服从正态分布.  相似文献   

14.
为了研究竹炭纤维/棉混纺纱中竹炭纤维含量与混纺纱拉伸性能的变化关系,对不同混纺比的竹炭纤维/棉混纺纱线在YG061电子单纱强力仪上进行拉伸性能测试,并对测试结果进行了分析和比较。结果表明:竹炭纤维/棉混纺纱的断裂强力随着竹炭纤维含量的增加先有逐渐减小的趋势,然后增大。竹炭纤维/棉混纺比小于临界混纺比时,混纺纱的断裂伸长率变化趋于平直;一旦超过临界混纺比,随着竹炭纤维含量的增加,断裂伸长率迅速增大。在实际应用中,混纺纱最低断裂强度对应的临界混纺比在设计中应尽量避免选用。  相似文献   

15.
对不同配合比的钢丝网钢-聚丙烯混杂纤维增强水泥砂浆进行拉伸试验,研究表明:体积分数为0.5%钢纤维与1.0%聚丙烯纤维混杂的钢丝网钢-聚丙烯混杂纤维增强水泥砂浆极限强度提高了15%,韧性也有大幅度的提升;比较可知该组配合比拉伸性能效果最佳.同时对拉伸试验过程进行了受力分析.  相似文献   

16.
利用DTG和DSC技术对牛奶纤维的热学性质进行了测试和分析。测试结果显示,牛奶纤维吸湿性不高,热裂解从262.7℃开始,到317.6℃裂解达到高峰;拉伸实验表明,牛奶纤维的湿拉伸断裂强力和断裂伸长均较干态时为低。  相似文献   

17.
利用DTG和DSC技术对牛奶纤维的热学性质进行了测试和分析.测试结果显示,牛奶纤维吸湿性不高,热裂解从262.7℃开始,到317.6℃裂解达到高峰;拉伸实验表明,牛奶纤维的湿拉伸断裂强力和断裂伸长均较干态时为低.  相似文献   

18.
PVA纤维水泥基复合材料的抗拉性能及韧性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
聚乙烯醇(PVA)纤维是一种具有高抗拉、高弹模,亲水性好,特别是与波特兰水泥有良好的相容性等特点的新型纤维.为配制出高韧性、大变形纤维增强水泥基复合材料,试验介绍了PVA纤维增强水泥基复合材料的单轴拉伸性能和弯曲韧性,试验结果表明:PVA纤维具有良好的阻裂增韧效用,能够显著提高水泥基复合材料的抗裂性能和变形能力;PVA纤维可明显改善混凝土弯曲韧性,且PVA纤维混凝土的弯曲韧性指数明显高于聚丙烯(PP)纤维混凝土.  相似文献   

19.
玄武岩纤维强度的统计分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
玄武岩纤维抗拉强度受限于各类缺陷,缺陷随机分布,其拉伸强度呈现出多分散性,分散性可用Weibull理论评价。本文采用Weibull理论及方法处理实验教据,计算出玄武岩纤维强度的二参数和三参数Weibull模数m,并阐述Weibull模数m与力学性能之间的关系。由统计数据结果得知,用三参数的Weibull分布可较好地表征玄武岩纤维的强度。通过扫描电镜观察了纤维表面形态,对其与玻璃纤维的强度差异做出解释。  相似文献   

20.
十字形双向拉伸试验有限元模拟及分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用应力函数法分析了双向拉伸的应力分布,建立了臂上开缝十字形试件双向拉伸试验的有限元模型,使用大型通用有限元软件ANSYS8.0对十字形双向拉伸试验进行模拟及分析,并对其结构尺寸进行优化设计.模拟结果表明,试件中心区域的应力分布是均匀的,当缝宽为0.2 mm时,其不均度最接近于1.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号