通过在碳纤维表面原位生成莫来石保护层和对氨基苯甲酸表面处理来改性碳纤维,将改性碳纤维与羟基磷灰石(HA)复合,制备表面改性碳纤维增强HA复合材料.研究改性前后的碳纤维对复合材料抗弯强度的影响并分析增强机理.结果表明,随纤维含量的增加复合材料的抗弯强度先提高后下降,碳纤维含量为3%(体积分数)时复合材料的抗弯强度达到最大值.碳纤维、表面处理碳纤维、表面复合处理碳纤维增强HA材料的抗弯强度均随烧结温度的升高而提高,且整体提高幅度依次增大,当烧结温度达1150℃时,3种材料的抗弯强度达最大值,分别为55.13、100.95、112.17MPa.表面复合处理碳纤维增强HA材料的抗弯强度比基体提高最多为3.5倍.这主要归因于碳纤维表面通过原位反应形成莫来石3Al2O3·2SiO2保护层,同时经对氨基苯甲酸处理后碳纤维对HA有更好的亲和性和吸附性.
参考文献
[1] | 赵冰,杜荣归,林昌健.羟基磷灰石生物陶瓷材料的制备及其新进展[J].功能材料,2003(02):126-129,132. |
[2] | 杨辉,王栋,蔡日强.共沉淀法制备高纯度纳米羟基磷灰石的研究[J].精细化工,2010(01):5-10. |
[3] | Juliana Marchi;Carina S. Delfino;Jose C. Bressiani .Cell Proliferation of Human Fibroblasts on Alumina and Hydroxyapatite-Based Ceramics with Different Surface Treatments[J].International journal of applied ceramic technology,2010(2):139-147. |
[4] | Martin A. Encinas-Romero;Salvador Aguayo-Salinas;Jesus L. Valenzuela-Garcia .Mechanical and Bioactive Behavior of Hydroxyapatite- Wollastonite Sintered Composites[J].International journal of applied ceramic technology,2010(2):164-177. |
[5] | Susmita Bose;Ashis Banerjee;Sudip Dasgupta .Synthesis, Processing, Mechanical, and Biological Property Characterization of Hydroxyapatite Whisker-Reinforced Hydroxyapatite Composites[J].Journal of the American Ceramic Society,2009(2):323-330. |
[6] | Zafer Evis;Metin Usta;Isil Kutbay .Improvement in sinterability and phase stability of hydroxyapatite and partially stabilized zirconia composites[J].Journal of the European Ceramic Society,2009(4):621-628. |
[7] | 王兴业,肖加余.碳纤维三维编织陶瓷基复合材料的材料设计与成型工艺研究[C].第九届全国复合材料学术会议论文集,1996:397~404. |
[8] | 周美玲;谢建新;朱宝泉.材料工程基础[M].北京:北京工业大学出版社,2004:7. |
[9] | 叶瑞伦.无机材料物理化学[M].北京:中国建筑工业出版社,1984:218. |
[10] | 朱伯铨,李雪冬,郝瑞,汪厚植.在硫酸钠熔盐中合成莫来石的热力学研究[J].硅酸盐学报,2006(01):76-80. |
[11] | 傅石友;王明吉;刘业厚 .对氨基苯甲酸分子在银表面多相吸附及氯离子影响的SERS研究[J].物理学报,1996,45(05):769-773. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%