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基於木短纖維和丙烯酸樹脂的高模量生物複合材料

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前言
在丙烯酸樹脂生物複合材料中,採用木短纖維代替天然 纖維氈能夠減少相關的生產成本和循環時間。近年來, 對於生產適用於汽車工業、摩擦學工業以及窗戶、門框 和戶外家具等方面應用的完全生物基複合材料,已經開 展了廣泛的研究工作。這個研究領域特別重要,因為 這與合成材料的使用和不可再生資源消耗等環境問題相 關。研究表明,用天然纖維填充的複合材料比用玻璃纖 維氈增強的複合材料要好。然而,在所得的複合材料中 使用天然纖維還存在著許多問題。例如,纖維引起機械 性能的變化性,製造部件的質量不均勻,熱穩定性和尺 寸穩定性較差,並且最重要的是對聚合物基體粘附性 差。

克服挑戰
為了克服這些挑戰,德國巴斯夫公司生產了一種名為 Acrodur的熱固性丙烯酸樹脂。該樹脂體系克服了與天 然纖維相關的粘合問題,提高了天然纖維基複合材料的 熱穩定性。另外,樹脂是完全生物基的,並且不含甲醛 和酚,因此可以滿足汽車、摩擦學和家庭應用的生態性 要求。關於Acrodur的大量研究和應用報告都集中在纖 維氈的使用上,但是迄今為止,還沒有文獻描述了直接 使用木短纖維(SWFs)與該樹脂製備生物基複合材料。 因此,在我們的研究中,我們研究了直接使用SWFs和 Acrodur 950L生產生物複合材料。 為了製備我們的樣
品,我們使用了一種簡單的混合技術(使用捏合設備) 和熱壓縮成型。我們的研究與工業相關,因為採用 SWFs(代替玻璃纖維)使得成本降低,並且我們的方 法是基於使用現有設備的處理技術。此外,通過直接 使用(能增強熱固性聚合物交聯的)SWFs,免除了預 處理(例如製造纖維氈)的成本。

為了獲得我們的複合材料,我們以不同的比例混合 Acrodur樹脂、水和SWFs(CFF&Co.,Germany) 。一旦各組分在捏合裝置中實現均勻分佈,我們將不 同的混合物倒入敞開的模具中,並在120℃的烘箱中 乾燥材料。然後,我們使用熱壓縮成型來固化乾燥的 樣品。為了確定所得複合材料的性能,我們評估了它 們的彎曲強度、彎曲模量和動態力學行為。

關於複合材料
就複合材料的彎曲模量而言(如圖3所示),我 們發現在170℃的溫度和80bar的壓力下加工所得 的含45wt% SWFs的樣品達到了最高的彎曲模量 (8.01GPa)。然而,在170℃和80bar條件下固化的 纖維含量為60wt%的複合材料達到了彎曲強度和模量 的最佳組合。另外,這種複合材料的彎曲模量高於無 紡纖維填充的Acrodur複合材料的彎曲模量。有許多 因素可以促進這些性能的改善。首先,SWFs可以在Acrodur基體中實現更好、更均勻的分散。根據它們 的長徑比,SWFs也被認為能夠更好地促進熱固性樹 脂中的交聯。纖維也可能成為複合材料性能的主要貢 獻者。因此,希望SWFs具有更好的彎曲性能(與長 木質纖維相比)。最後,我們認為,SWFs中所含的 半纖維素和纖維素在高溫下與樹脂反應形成更複雜的 網絡,從而使材料變硬。我們的研究結果表明,在需 要良好彎曲模量的應用中,SWF複合材料可以作為長 木質纖維填充複合材料有效替代品。

結論
我們對複合材料熱性能的研究表明,它們在高達 100°C的溫度下表現出非常好的熱機械行為(如圖4 所示)。例如,在170℃的溫度和80bar的壓力下製 備的纖維含量為60wt%的複合材料在100℃下顯示出 高達2.5GPa的儲能模量。SWF含量較低的樣品表現 出較低的儲能模量。通常,增加填料的重量分數會導 致在整個溫度範圍內儲能模量的增加。我們將我們的 複合材料的高儲能模量歸因於基體剛度的提升(即由 纖維增強效應引起,並且纖維與基體之間強烈的粘附 作用)。 總之,我們已經證明,在丙烯酸樹脂基體中直接使用 木短纖維可以達到與用長木質纖維製備的複合材料相當的彎曲性能和熱穩定性。我們發現,在80bar的壓 力和170℃的溫度下加工的含有60wt% SWFs的複 合材料具有最高的彎曲強度(64MPa)和彎曲模量 (7.2GPa)。因此,我們的研究結果表明,該複合材 料將適用於汽車、家具、辦公室隔板和天花板的內飾 件。例如,就彎曲強度和模量而言,我們的複合材料 與 FlexForm 和 SuperLite(目前在汽車應用中使用) 相比是有優勢的。在今後的工作中,我們的目標是更 深入地瞭解使用不同尺寸和類型的木纖維的SWF填 充丙烯酸樹脂生物複合材料的彎曲性能和熱機械行為 的演變。具體而言,我們希望瞭解纖維-基體界面的 相互作用與機制。我們也正在對這些材料在摩擦學應 用中的具體使用進行實驗。■

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