《環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的研究進(jìn)展研究綜述論文》6500字_第1頁
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環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的研究進(jìn)展研究綜述論文目錄TOC\o"1-2"\h\u18071環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的研究進(jìn)展研究綜述論文 14685關(guān)鍵詞:環(huán)氧樹脂;復(fù)合材料;發(fā)展趨勢(shì) 1240931引言 1305302環(huán)氧樹脂復(fù)合材料概述 2229792.1環(huán)氧樹脂復(fù)合材料概念 2320972.2環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的種類 4292752.3環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的性能及特點(diǎn) 4287663環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的日常應(yīng)用 4107983.1環(huán)氧樹脂復(fù)合材料在導(dǎo)熱領(lǐng)域的應(yīng)用研究 4166793.2在阻燃領(lǐng)域中環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的應(yīng)用研究 5202703.3環(huán)氧樹脂復(fù)合材料在耐熱領(lǐng)域的應(yīng)用研究 629964環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的發(fā)展趨勢(shì) 617406結(jié)論 711394參考文獻(xiàn) 7摘要:從樹脂的角度來看,環(huán)氧是一種很好的樹脂材料。它具有良好的動(dòng)力和電氣性能,良好的耐熱性和防腐蝕性能。由于環(huán)氧材料容易制造,成本低,因此在電子、電子、建筑、汽車等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。然而,環(huán)氧樹脂在高溫下易發(fā)生交聯(lián),且具有較高的氧化能力,從而使其在高溫下具有較高的脆性,從而使其抗沖擊強(qiáng)度降低,從而使其導(dǎo)熱系數(shù)降低。這些缺陷極大地制約了環(huán)氧樹脂的應(yīng)用。近年來,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的改性技術(shù)得到了快速的發(fā)展,并在生產(chǎn)工藝上得到了較大的發(fā)展。本文通過查閱大量的文獻(xiàn)資料,結(jié)合網(wǎng)絡(luò)搜集的資料,介紹了國內(nèi)外環(huán)氧樹脂的研究現(xiàn)狀,并對(duì)其在各方面的應(yīng)用進(jìn)行了綜述,并對(duì)其發(fā)展趨勢(shì)與展望進(jìn)行了展望。關(guān)鍵詞:環(huán)氧樹脂;復(fù)合材料;發(fā)展趨勢(shì)1引言復(fù)合材料是由兩種以上的不同組分構(gòu)成,它們可以互相補(bǔ)充,從而拓寬了材料的使用領(lǐng)域。復(fù)合材料在保持其它構(gòu)件的優(yōu)勢(shì)的同時(shí),也降低了單一材料的缺陷,使得復(fù)合材料具有單種材料所沒有的優(yōu)異性能。由于科技的發(fā)展,如今的人們已經(jīng)可以制造出各種不同的高級(jí)復(fù)合材料,這些復(fù)合材料具有比模量大、比剛度大、耐熱性好、抗疲勞性能好等優(yōu)點(diǎn),因而在航空航天、汽車等工業(yè)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。熱固性復(fù)合材料是目前應(yīng)用最廣泛的一種復(fù)合材料,它具有重量輕、熱剛度高、電性能好、具有設(shè)計(jì)能力、降噪、電磁波穿透、隱身和耐燒蝕等獨(dú)特性能。環(huán)氧樹脂在各類熱固性樹脂中占有最大比重,使用最為廣泛。由于其優(yōu)異的物理、化學(xué)、力學(xué)性能,它可以直接或間接地被用于經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的方方面面,從日常生活用品到高技術(shù)的應(yīng)用。環(huán)氧樹脂復(fù)合材料通常采用環(huán)氧樹脂作為基質(zhì),再加入其它填料,例如二氧化硅顆粒、層狀粘土、其它塑料等。環(huán)氧樹脂作為一種具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度、高耐磨性、高可塑性等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于航空航天、軍事、建筑、航海、汽車等領(lǐng)域,其應(yīng)用范圍遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)的陶瓷、鋼材等。在這類應(yīng)用中,復(fù)合材料也常常會(huì)遭受撞擊荷載的影響。環(huán)氧樹脂的韌性較差,固化后的環(huán)氧樹脂易碎,不易受撞擊,易破裂。因此,在制備高性能復(fù)合材料時(shí),必須對(duì)其進(jìn)行改性,并對(duì)其進(jìn)行增韌處理。近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料作為一種重要的建筑材料,在日常的生活和生產(chǎn)中是不可或缺的。由于其具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度、高模量、高耐腐蝕性、生產(chǎn)中原件少、提取方式多樣等優(yōu)點(diǎn),使環(huán)氧樹脂復(fù)合材料逐漸成為國家國防、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)信息化中不可替代的重要原材料,因此,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的應(yīng)用也越來越廣泛。近年來,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的改性與應(yīng)用受到人們的普遍重視。2環(huán)氧樹脂復(fù)合材料概述2.1環(huán)氧樹脂復(fù)合材料概念環(huán)氧樹脂復(fù)合材料是一種新型的多相固體材料,其基礎(chǔ)是環(huán)氧樹脂作為基體和加強(qiáng)材料。近年來,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料被廣泛地用于各種行業(yè),很多科研人員對(duì)其進(jìn)行了大量的研究。組分的選擇與設(shè)計(jì)是環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的關(guān)鍵因素。關(guān)于硬化劑的用量,國外Asifa等將不同濃度的芳族聚酰胺硬化劑添加到環(huán)氧樹脂體系中,使其質(zhì)量分?jǐn)?shù)與環(huán)氧樹脂的重量之比為0.9:1,制得的環(huán)氧樹脂復(fù)合材料具有最佳的玻璃化溫度和最佳的熱力學(xué)性能。傅東升等對(duì)以不同配比的甲基四氫苯酐(METHPA)固化劑與環(huán)氧樹脂進(jìn)行了全面的研究。結(jié)果表明:以1:0.6質(zhì)量比的環(huán)氧樹脂,其抗拉強(qiáng)度最高。通過FFT方法對(duì)其進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)其力學(xué)性能隨其固化程度的提高而提高。J.R.M.D.Almeidaa等用環(huán)氧樹脂和固化劑配制環(huán)氧樹脂復(fù)合材料,并對(duì)其固化工藝進(jìn)行了理論分析,結(jié)果表明:固化劑的用量對(duì)環(huán)氧樹脂的力學(xué)性能也有很大的影響,因?yàn)楣袒瘎┖铜h(huán)氧樹脂的配比不同,導(dǎo)致其動(dòng)態(tài)特性有很大的差別。結(jié)合增強(qiáng)劑對(duì)環(huán)氧樹脂的改性,XiaohuaZhang等通過結(jié)合劑KH560對(duì)SiO2進(jìn)行改性,結(jié)果表明:在SiO2含量的情況下,SiO2和KH560的含量是純環(huán)氧樹脂的2倍,并且SiO2和KH560的加入對(duì)復(fù)合材料的耐熱性有很大的影響。李海燕等研究人員利用乙二醇-乙二醇-乙二醇-三甲氧基硅烷對(duì)納米二氧化硅和純硅進(jìn)行了改性。通過傅立葉紅外光譜的測(cè)定,發(fā)現(xiàn)氧化硅微粒與環(huán)氧樹脂基體間有較好的化學(xué)結(jié)合。通過熱力學(xué)和沖擊實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)二氧化硅粒子含量越高,其力學(xué)性能越好,改性效果越好。Kim等采用3-氨基丙基三乙氧基硅烷對(duì)鋁粉末進(jìn)行改性,以改善其結(jié)合強(qiáng)度。試驗(yàn)結(jié)果顯示:加入鋁粉后,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的抗拉模量增大,抗拉強(qiáng)度降低,斷裂韌性提高32%,耐磨性能提高56%。增加了56%。J.G.G.L.L.L.S.等對(duì)玻璃纖維、碳纖維、硅氧烷POSS進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,用硅烷偶聯(lián)劑對(duì)玻璃纖維進(jìn)行改性,能進(jìn)一步改善復(fù)合材料的熱粘接強(qiáng)度和耐用性。王立學(xué)等采用金屬成形技術(shù),研制出一種新型的玻璃纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹脂,并對(duì)其加入量與其動(dòng)態(tài)性能進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。研究發(fā)現(xiàn),在玻璃纖維體積含量低于50%時(shí),其整體抗拉、壓模量均隨玻璃纖維體積含量的增大而增大,且在玻璃鋼體積含量的二分之一時(shí),其機(jī)械性能最佳。崔興志等研究人員利用碳纖維表面的氧化工藝,制備出了一種新型的碳纖維/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料,并對(duì)其進(jìn)行了拉伸試驗(yàn)。研究發(fā)現(xiàn),在碳纖維體積分?jǐn)?shù)由0至1/3時(shí),其拉伸強(qiáng)度先上升,而后降低,而碳纖維的體積分?jǐn)?shù)為15%時(shí),其拉伸強(qiáng)度最高。Dinesh等人用Dinesh等人混合了碳納米管。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),摻入碳納米管后,其與環(huán)氧樹脂的粘接強(qiáng)度明顯增加,且碳納米管的質(zhì)量含量約為1時(shí),其機(jī)械性能最好,其彎曲、彎曲模量增加33%,彎曲模量增加35%。張斌、張旭剛首先進(jìn)行了一項(xiàng)新的液體環(huán)氧基丙烯酸酯聚合物的研究,結(jié)果顯示,該聚合物可以明顯地改善環(huán)氧樹脂的抗拉強(qiáng)度和抗沖擊性能,并使其熱重先升高,再隨聚合物質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增大而減小。王春奇等通過機(jī)械混合擴(kuò)散與超聲波相結(jié)合的方法,在環(huán)氧與玻璃鋼復(fù)合材料中分別加入SiO2,試驗(yàn)結(jié)果顯示,在SiO2含量約為1的情況下,SiO2的抗彎強(qiáng)度增加了21%,而FRP復(fù)合材料的拉伸、扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度分別增加了8%和10%。但是,夾雜物的剪切強(qiáng)度降低10%。2.2環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的種類環(huán)氧樹脂復(fù)合物(ERC)又稱環(huán)氧樹脂復(fù)合物或環(huán)氧樹脂加固塑料,是一種很大的種類。目前,對(duì)環(huán)氧樹脂復(fù)合材料還沒有一個(gè)統(tǒng)一的定義,也沒有一個(gè)明確的分類。但按其使用目的,一般可將其劃分為環(huán)氧樹脂、環(huán)氧樹脂、環(huán)氧樹脂等三大類。環(huán)氧樹脂復(fù)合材料按成型壓力可分為高壓成形和低壓成形兩類;按不同的成型工藝對(duì)其進(jìn)行分類,按其不同的成型工藝進(jìn)行分類,可分為下列幾個(gè)類別。環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)復(fù)合材料,環(huán)氧樹脂層壓塑料,環(huán)氧樹脂玻璃鋼,環(huán)氧樹脂工程塑料,環(huán)氧樹脂功能性復(fù)合材料,環(huán)氧樹脂功能性復(fù)合材料。2.3環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的性能及特點(diǎn)在具有相同強(qiáng)度和剛性的環(huán)氧樹脂復(fù)合材料中,采用碳纖維-環(huán)氧復(fù)合材料作為構(gòu)件,可以顯著降低總重量。這是當(dāng)今世界上任何一種金屬材料都無法比擬的,它可以有效地利用能源,提高部件的整體利用率和抗腐蝕性能。其次,它具有較好的抗斷裂能力和較高的抗疲勞能力。在一定的環(huán)境下,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料會(huì)在一定的環(huán)境中產(chǎn)生局部損傷,如:界面分層、橫向開裂、纖維斷裂和分層等。但是,整體的零件還能承受這樣的局部損傷,而且整體不會(huì)立刻破裂。3環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的日常應(yīng)用由于環(huán)氧樹脂自身優(yōu)良的機(jī)械、電絕緣、物理性能,以及其在生產(chǎn)中的適應(yīng)性,對(duì)其進(jìn)行了改性,以適應(yīng)我國對(duì)高性能填料的要求,并將其與環(huán)氧樹脂復(fù)合,形成了一種具有優(yōu)良導(dǎo)熱性和隔音性的環(huán)氧復(fù)合材料。下面是現(xiàn)有的各種改性環(huán)氧樹脂復(fù)合材。3.1環(huán)氧樹脂復(fù)合材料在導(dǎo)熱領(lǐng)域的應(yīng)用研究許陽等人。結(jié)果表明,球形氧化鋁的形狀與常規(guī)的氧化鋁相比,具有較大的粗糙度,因而能有效地改善其導(dǎo)熱性能。這樣可以使球狀氧化鋁(I-Al2O3)填料間的更好的接觸,并且在球狀氧化鋁和環(huán)氧樹脂基質(zhì)之間建立起一個(gè)穩(wěn)定的熱傳導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)。在環(huán)氧樹脂/球形氧化鋁(I-Al2O3)復(fù)合材料中,具有1.65W/(m-K)的導(dǎo)熱性能。就環(huán)氧/I-Al2O3復(fù)合材料自身來說,用單個(gè)大球狀氧化鋁(I-Al2O3)填充的復(fù)合材料具有大約1.50W/(m-K)的熱導(dǎo)率;隨著顆粒狀氧化鋁(I-Al2O3)含量的增大,填充劑與樹脂之間的界面熱阻增大,從而降低了樹脂的導(dǎo)熱性能。在填料全部為球形氧化鋁(I-Al2O3)時(shí),其導(dǎo)熱系數(shù)最低。過多或過少的氧化鋁都會(huì)對(duì)提高環(huán)氧樹脂的熱傳導(dǎo)性能產(chǎn)生不利的影響。張永平等在此項(xiàng)研究中,選用了熱導(dǎo)率高、電阻率高、電絕緣性能好的陶瓷粉、用作環(huán)氧樹脂的固化劑593硬化劑、作為表面活性劑的硅烷偶聯(lián)劑[Y-R-Si(OR)3]。隨著填充劑用量的增大,EP/h-BN-KH550復(fù)合材料的導(dǎo)熱性增大;在h-BN加入20%以前,熱傳導(dǎo)率的提高基本不變,而當(dāng)加入量達(dá)到20%以上時(shí),其導(dǎo)熱系數(shù)顯著提高。H-BN和環(huán)氧樹脂由于界面熱阻,導(dǎo)熱性降低,而用KH550偶聯(lián)劑對(duì)h-BN進(jìn)行改性,使其與環(huán)氧樹脂的界面熱阻減小,使其導(dǎo)熱性能得到改善。以40重量%的比例加入h-BN-KH550,其導(dǎo)熱系數(shù)為1.18W/(m-K),比純環(huán)氧樹脂高5.4倍。王和平通過對(duì)BN粒子尺寸的分析,發(fā)現(xiàn)BN粒子尺寸對(duì)材料的導(dǎo)熱性能有較大的影響。總體上,由于填充物的粒徑增大,BN與樹脂基質(zhì)接觸的可能性增大,從而有利于在基質(zhì)中形成導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)。由于填充物的粒度較小,其表面溫度較高,其表面能較大,因此,填料在環(huán)氧樹脂中的分布不均勻,容易產(chǎn)生微粒間的氣體,從而降低了樹脂的導(dǎo)熱性能。另外,將不同粒徑的氧化鋁按照一定的比例進(jìn)行攪拌。馬萬里認(rèn)為,填料的加入會(huì)使復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能得到改善,這是由于填料的不同尺寸填料會(huì)使粒子間的接觸點(diǎn)增大,使填料的堆積密度增大,從而改善復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能。3.2在阻燃領(lǐng)域中環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的應(yīng)用研究趙偉等以環(huán)氧樹脂為基質(zhì),采用多壁型碳納米管作為助劑,采用超聲分散和溶液混合,制得了碳納米管-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料,并對(duì)其功能化、質(zhì)量分?jǐn)?shù)、分散劑用量等因素進(jìn)行了探討。(1)通過羧基化的奈米碳管,可以提高環(huán)氧樹脂的耐火性能。在1%的羧基中,環(huán)氧樹脂的耐火性能最佳。(2)以2%質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的羧基化多壁碳納米管,其阻燃效果最好;在碳納米管質(zhì)量含量1.5%時(shí),采用橫向燃燒法測(cè)定的環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的耐火性能最佳。(3)實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,在碳納米管分散劑中,以6%的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可得到最好的阻燃效果。彭俊林研究表明,聚磷酸銨與可膨脹石墨具有很好的阻燃性能,可使聚對(duì)苯二甲酸乙烯基固化環(huán)氧樹脂具有很好的阻燃性能。彭俊林的縱向燃燒試驗(yàn)表明,添加APP能有效地阻止炭層的膨脹而導(dǎo)致的剝離,并在碳層的結(jié)合中起到關(guān)鍵的作用;結(jié)果顯示:APP的加入能減緩環(huán)氧樹脂的熱分解,并能顯著地降低其降解速率。用掃描電鏡觀察發(fā)現(xiàn),eg/APP復(fù)合系統(tǒng)自身必須形成厚度大、孔隙率低、接縫密的碳膜,這樣才能保證復(fù)合體系的絕熱、抗氧能力,進(jìn)而改善其阻燃性能。3.3環(huán)氧樹脂復(fù)合材料在耐熱領(lǐng)域的應(yīng)用研究戴振東在對(duì)聚多巴胺(PDA)進(jìn)行研究時(shí),發(fā)現(xiàn)PDA含量較低的PDA復(fù)合材料由于其優(yōu)異的耐熱性,可以制備出耐熱性能較好的復(fù)合材料。PDA復(fù)合材料的耐熱性能優(yōu)于其它復(fù)合材料,主要是由于PDA填料與環(huán)氧樹脂之間的一系列交聯(lián)聚合法。結(jié)果表明,在熱攪拌過程中,復(fù)合材料會(huì)產(chǎn)生致密的微觀組織,使環(huán)氧樹脂鏈?zhǔn)艿阶璧K。研究結(jié)果顯示,環(huán)氧/PDA復(fù)合材料在高溫環(huán)境下的應(yīng)用前景十分廣闊。馬春柳利用硅烷偶聯(lián)劑KH-5700對(duì)石墨烯納米粒子進(jìn)行了改性,并對(duì)其進(jìn)行了熱穩(wěn)性分析。研究發(fā)現(xiàn),KH-GE與純環(huán)氧樹脂(EP)相比,其有機(jī)官能團(tuán)與EP基體之間具有較好的相容性,使KH-GE體系在熱分解時(shí)的能量消耗得到明顯改善,因此,KH-GE體系的熱穩(wěn)定性得到明顯改善。4環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的發(fā)展趨勢(shì)環(huán)氧樹脂復(fù)合材料是當(dāng)今世界上較為成熟的一種新型材料。其發(fā)展趨勢(shì)是:產(chǎn)品的純度、質(zhì)量、規(guī)?;I(yè)化、系列化、功能性化。中國目前最大的應(yīng)用領(lǐng)域是涂料、電氣、電子、粘合劑等。近年來,隨著大數(shù)據(jù)、因特網(wǎng)、人工智能、5G等新一代信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料在電子工業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛。中國對(duì)環(huán)氧樹脂復(fù)合制品的需求主要是為了開發(fā)高性能的環(huán)氧樹脂復(fù)合材料及其制品,以及強(qiáng)化固化劑的研發(fā)。國外環(huán)氧樹脂涂料的發(fā)展方向是:高固含量、無溶劑、可溶性。根據(jù)世界觀察研究公司的最新市場(chǎng)報(bào)道,到2027年,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的全球市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到429.2億美元。這也說明了在今后的幾年中,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的發(fā)展將會(huì)是航空航天、國防、汽車、交通、風(fēng)能等領(lǐng)域的需求,從而促進(jìn)環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的持續(xù)發(fā)展。由于世界范圍內(nèi)對(duì)CO2的排放量和能源消費(fèi)的重視,環(huán)氧樹脂復(fù)合材料在世界范圍內(nèi)的應(yīng)用將會(huì)促進(jìn)環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的需求。結(jié)論環(huán)氧樹脂復(fù)合材料日益與人們的日常生活息息相關(guān)。中國對(duì)該產(chǎn)品的發(fā)展前景十分看好。因此,要防止低技術(shù)含量的工程重復(fù)建設(shè),不斷地開發(fā)高品質(zhì)、環(huán)保的新產(chǎn)品,是國內(nèi)環(huán)氧樹脂復(fù)合材料制造商和科研工作者迫切需要解。參考文獻(xiàn)[1]陳淑梅,劉宇佳,屈海濤,欒洪洲,查鯤鵬,郝春成,雷清泉.片狀氧化鋁對(duì)環(huán)氧樹脂復(fù)合材料性能的影響[J].絕緣材料,2022,55(12):33-37.DOI:10.16790/ki.1009-9239.im.2022.12.005.[2]RameshM.,RajeshkumarL.,DeepaC.,TamilSelvanM.,KushvahaVinod,AsrofiMochamad.ImpactofSilaneTreatmentonCharacterizationof;IpomoeaStaphylina;PlantFiberReinforcedEpoxyComposites[J].JournalofNaturalFibers,2022,19(13).[3]AshokKumaresan,AjithDamodaran,BibinChidambaranathan,SheejaRaghavan,NishanthRaghavan.InfluenceofNanofillerLigniteFlyAshonTribo-MechanicalPerformanceofSansevieriaRoxburghianaFiberReinforcedEpoxyComposites[J].JournalofNaturalFibers,2022,19(13).[4]RameshM.,DeepaC.,NiranjanaK.,RajeshkumarL.,BhoopathiR.,BalajiD..InfluenceofHaritaki(Terminaliachebula)nano-powderonthermo-mechanical,waterabsorptionandmorphologicalpropertiesofTindora(Cocciniagrandis)tendrilsfiberreinforcedepoxycomposites[J].JournalofNaturalFibers,2022,19(13).[5]DehuryJanaki,MohantyJyotiRanjan,NayakSubhakanta,SamalPriyaRanjan,KhuntiaSujitKumar,MallaChandrabhanu,MohantySaumyaDarsan,MohapatraJagannath.ComprehensiveCharacterizationofDatePalmPetioleFiberReinforcedEpoxyComposites:EffectofFiberTreatmentandLoadingonVariousProperties[J].JournalofNaturalFibers,2022,19(14).[6]QuanDong,WangGuilong,ZhaoGuoqun,AlderliestenRené.Ontheinterlayertougheningofcarbonfibre/epoxycompositesusingsurface-activatedultra-thinPEEKfilms[J].CompositeStructures,2023,303.[7]藍(lán)江河,肖禮康,楊佳,劉藝,高志鵬,劉倩,徐剛,熊政偉.玻璃微珠/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料制備和性能研究[J].廣州化工,2022,50(20):78-81.[8]SlobodianPetr,RihaPavel,OlejnikRobert,MatyasJiri.ElectrothermalActuationandReleaseofAdhesivenessofConductiveCarbonNanotube/EpoxyCompositesbyJouleHeating[J].MacromolecularSymposia,2022,405(1).[9]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