本文主要研究内容
作者宋金梅,刘辉,王雷,王英明(2019)在《废弃碳纤维/环氧树脂复合材料的热解特性及动力学研究》一文中研究指出:采用热重分析仪对废弃碳纤维/环氧树脂复合材料(CF/EP复合材料),分别在升温速率为6. 67℃·min-1、10℃·min-1和13. 33℃·min-1下进行热解,考察了不同气氛及不同升温速率对CF/EP复合材料热解的影响。结果表明:升温速率和反应气氛对废弃CF/EP复合材料热解过程及特性有重要影响;废弃CF/EP复合材料在氮气氛下热解反应速率较快阶段只有一个阶段,为第一失重阶段,且为一级反应模式。废弃CF/EP复合材料在空气氛下的热解反应速率较快阶段有两个阶段,第一失重阶段为二级反应模式,第二失重阶段为0. 5级反应模式;空气氛下热解第一失重阶段在相同分解温度下与氮气氛下热解反应机理不同;提高升温速率可显著增加废弃CF/EP复合材料热解的表观活化能和指前因子;经外推法可知,氮气氛表观活化能为55. 84 kJ·mol-1,空气氛第一失重阶段表观活化能为39. 24 kJ·mol-1,第二失重阶段表观活化能为-8. 62 kJ·mol-1。
Abstract
cai yong re chong fen xi yi dui fei qi tan qian wei /huan yang shu zhi fu ge cai liao (CF/EPfu ge cai liao ),fen bie zai sheng wen su lv wei 6. 67℃·min-1、10℃·min-1he 13. 33℃·min-1xia jin hang re jie ,kao cha le bu tong qi fen ji bu tong sheng wen su lv dui CF/EPfu ge cai liao re jie de ying xiang 。jie guo biao ming :sheng wen su lv he fan ying qi fen dui fei qi CF/EPfu ge cai liao re jie guo cheng ji te xing you chong yao ying xiang ;fei qi CF/EPfu ge cai liao zai dan qi fen xia re jie fan ying su lv jiao kuai jie duan zhi you yi ge jie duan ,wei di yi shi chong jie duan ,ju wei yi ji fan ying mo shi 。fei qi CF/EPfu ge cai liao zai kong qi fen xia de re jie fan ying su lv jiao kuai jie duan you liang ge jie duan ,di yi shi chong jie duan wei er ji fan ying mo shi ,di er shi chong jie duan wei 0. 5ji fan ying mo shi ;kong qi fen xia re jie di yi shi chong jie duan zai xiang tong fen jie wen du xia yu dan qi fen xia re jie fan ying ji li bu tong ;di gao sheng wen su lv ke xian zhe zeng jia fei qi CF/EPfu ge cai liao re jie de biao guan huo hua neng he zhi qian yin zi ;jing wai tui fa ke zhi ,dan qi fen biao guan huo hua neng wei 55. 84 kJ·mol-1,kong qi fen di yi shi chong jie duan biao guan huo hua neng wei 39. 24 kJ·mol-1,di er shi chong jie duan biao guan huo hua neng wei -8. 62 kJ·mol-1。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自玻璃钢/复合材料的宋金梅,刘辉,王雷,王英明,发表于刊物玻璃钢/复合材料2019年01期论文,是一篇关于碳纤维论文,废弃复合材料论文,热解论文,热重分析论文,动力学论文,玻璃钢/复合材料2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自玻璃钢/复合材料2019年01期论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。
标签:碳纤维论文; 废弃复合材料论文; 热解论文; 热重分析论文; 动力学论文; 玻璃钢; 复合材料2019年01期论文;