
拉伸性能測試:測試方法依據GB/T 1447-2005《纖維增強塑膠拉伸性能試驗方法》進行,使用萬能試驗機,拉伸速率為2 mm/min,標距為50 mm。每組測試5個試樣,取平均值。測試目的是評估BF/EP複合材料抵抗拉伸破壞的能力,並分析不同製備工藝對拉伸強度和斷裂伸長率的影響。 衝擊性能測試:測試方法依據GB/T 1451-2005《纖維增強塑膠簡支梁衝擊強度試驗方法》進行,使用簡支梁衝擊試驗機,衝擊能量為5J,使用無缺口試樣。每組測試5個試樣,取平均值。測試目的是評估BF/EP複合材料的衝擊韌性,並探討纖維改性和含量對材料衝擊性能的影響。 彎曲性能測試:測試方法依據GB/T 1449-2005《纖維增強塑膠彎曲性能試驗方法》進行,使用彎曲試驗機,彎曲速率為2 mm/min,跨距為80 mm。每組測試5個試樣,取平均值作為最終結果。測試目的是評估BF/EP複合材料的彎曲強度和彎曲模量,並分析材料在彎曲載荷下的變形和破壞行為。 耐老化性能測試:熱老化試驗方法依據GB/T 7141-2008《塑膠 熱空氣老化試驗方法》進行,將試樣置於100°C烘箱中老化設定時間,然後取出冷卻至室溫後測試拉伸強度。濕熱老化試驗方法依據GB/T 1034-2008《塑膠吸水性的測定》和GB/T 1446-2005《纖維增強塑膠試驗方法總則》進行,將試樣置於濕熱老化箱(85°C,85%相對濕度)中老化不同時間後測試拉伸強度。紫外線-濕熱複合老化試驗參考GB/T 16422.2-2022《塑膠 實驗室光源暴露試驗 第2部分:氙弧燈》進行。測試目的是研究BF/EP複合材料在濕熱環境下的性能退化規律,並評估其耐老化穩定性。 微觀結構分析:掃描電子顯微鏡(SEM)分析通過對改性前後的玄武岩纖維、複合材料的拉伸斷裂面以及老化複合材料的斷裂面樣品進行濺射鍍金處理。使用SEM觀察表面形貌和斷裂結構,以分析纖維表面粗糙度、纖維與基體之間的界面結合狀態、老化後的界面脫粘以及纖維斷裂形貌。傅立葉轉換紅外光譜(FT-IR)分析通過使用KBr壓片法對改性前後的玄武岩纖維以及老化前後的環氧樹脂基體進行分析,波数範圍為4000-400 cm⁻¹,以分析纖維改性前後表面官能團的變化以及環氧樹脂基體老化前後化學結構的變化。熱重分析(TGA)在氮氣氛下對老化前後的BF/EP複合材料進行。
作為科學繪圖專家,請創建一張科學期刊摘要圖,風格仿照頂尖期刊,如《自然》(Nature)或《自然材料》(Nature M...