
引張特性試験:試験方法は、GB/T 1447-2005「繊維強化プラスチックの引張特性試験方法」に準拠し、万能試験機を用いて引張速度2 mm/min、標線間距離50 mmで実施した。各グループにつき5つの試験片で試験を行い、平均値を採用した。試験の目的は、BF/EP複合材の引張破壊に対する抵抗性を評価し、異なる製造プロセスが引張強度および破断点伸びに及ぼす影響を分析することであった。 衝撃特性試験:試験方法は、GB/T 1451-2005「繊維強化プラスチックのアイゾット衝撃強さ試験方法」に準拠し、衝撃エネルギー5Jのアイゾット衝撃試験機を用いてノッチなし試験片で実施した。各グループにつき5つの試験片で試験を行い、平均値を採用した。試験の目的は、BF/EP複合材の衝撃靭性を評価し、繊維の改質および含有量が材料の衝撃特性に及ぼす影響を調査することであった。 曲げ特性試験:試験方法は、GB/T 1449-2005「繊維強化プラスチックの曲げ特性試験方法」に準拠し、曲げ試験機を用いて曲げ速度2 mm/min、スパン80 mmで実施した。各グループにつき5つの試験片で試験を行い、平均値を最終結果とした。試験の目的は、BF/EP複合材の曲げ強度および曲げ弾性率を評価し、曲げ荷重下での材料の変形および破壊挙動を分析することであった。 耐候性試験:熱老化試験方法は、GB/T 7141-2008「プラスチック-熱風暴露方法」に準拠し、試験片を100℃のオーブンに入れ、設定時間老化させた後、取り出して室温まで冷却してから引張強度を試験した。吸湿熱老化試験方法は、GB/T 1034-2008「プラスチックの吸水率測定方法」およびGB/T 1446-2005「繊維強化プラスチック試験方法通則」に準拠し、試験片を吸湿熱老化チャンバー(85℃、相対湿度85%)に入れ、異なる時間老化させてから引張強度を試験した。UV吸湿熱複合老化試験は、GB/T 16422.2-2022「プラスチック-光源暴露方法-第2部:キセノンアークランプ」を参照して実施した。試験の目的は、高温多湿環境下でのBF/EP複合材の性能劣化法則を調査し、その耐候性安定性を評価することであった。 微細構造解析:走査型電子顕微鏡(SEM)分析は、改質前後の玄武岩繊維、複合材料の引張破断面、および老化複合材料の破断面サンプルに金スパッタコーティングを施して実施した。SEMを用いて表面形態および破断構造を観察し、繊維表面の粗さ、繊維とマトリックス間の界面結合状態、老化後の界面剥離、および繊維の破断形態を分析した。フーリエ変換赤外分光法(FT-IR)分析は、改質前後の玄武岩繊維および老化前後のエポキシ樹脂マトリックスに対し、KBr錠剤法を用いて波数範囲4000-400 cm⁻¹で実施し、改質前後の繊維の表面官能基の変化および老化前後のエポキシ樹脂マトリックスの化学構造の変化を分析した。熱重量分析(TGA)は、老化前後のBF/EP複合材料を窒素雰囲気下で実施した。
科学イラストレーションの専門家として、*Nature*や*Nature Materials*などの一流ジャーナルのような...