INVESTIGATION OF INTERPHASE ADHESION OF EPOXY MATRIX AND BAST FIBER NETTLE BY SINGLE FIBER FRAGMENTATION TEST

Author:

Чащилов Д.В.,Сакошев З.Г.

Abstract

Для полимерных композиционных материалов (ПКМ) с армирующим наполнителем из растительных волокон одним из актуальных вопросов является обеспечение надёжной межфазной связи волокно-матрица. Предметом экспериментального исследования явились образцы микропластика из элементарных волокон стебля крапивы (Urtica dioica L.) и эпоксидной матрицы. Цель исследования – оценка межфазной связи образцов микропластика на основе элементарного волокна стебля крапивы и эпоксидного связующего. В экспериментальных исследованиях использованы методы микромеханических испытаний и оптической микроскопии. Из стеблей крапивы ранневесеннего сбора выделены элементарные волокна длиной до 70 мм. Для получения микропластика использовано связующее на основе эпоксидиановой смолы ЭД-20 и ангидридного отвердителя ХТ-152Б. Приготовлены образцы микропластика с одиночными элементарными волокнами. Проведены микромеханические испытания на фрагментацию одиночного волокна. Волокна испытаны на растяжение на испытательной разрывной машине со скоростью движения траверсы 5 мм/мин. Ширина поперечных сечений волокон переменна по длине и составляет от 5 до 30 мкм, соотношение размеров (ширина-толщина) достигает 1:1,5. Вытягивание волокна при разрушении образца микропластика сравнительно невелико и достигает 135 мкм, что соответствует от 8 до 10 величин поперечного размера сечения волокна вместе его вытягивания. Минимальная длина фрагментов составляет 165 мкм. Прочность межфазной адгезии волокно-матрица может быть оценена на уровне 1,38 МПа. Характер разрывов волокон свидетельствует о хрупком механизме его разрушения. Подтверждено, что межфазная связь волокно-матрица в изученных образцах ПКМ объясняется механизмом механической блокировки. Результаты экспериментального исследования могут быть применены для создания ПКМ на основе натуральных волокон и эпоксидной матрицы. For natural fibers reinforcing polymer composite (NFRPs), one of the topical issues is to ensure a reliable fiber-matrix interfacial bond. The subject of the experimental study was samples of microplastics from elementary fibers of the stalk of nettle (Urtica dioica L.) and an epoxy matrix. The aim of the study is to assess fiber-matrix interface of microplastic samples based on elementary nettle stem fiber and an epoxy binder. The experimental studies used the methods of micromechanical testing and optical microscopy. Elementary fibers up to 70 mm in length were isolated from the stalks of early spring nettle. To obtain microplastics, a binder based on ED-20 epoxy resin and HT-152B anhydride hardener was used. Samples of microplastics with single elementary fibers were prepared. Micromechanical tests for fragmentation of a single fiber have been carried out. The fibers were tensile tested on a tensile testing machine at a crosshead speed of 5 mm / min. The width of the cross-sections of the fibers is variable along the length and ranges from 5 to 30 microns, the size ratio (width-thickness) reaches 1:1.5. Fiber elongation during destruction of a microplastic sample is relatively small and reaches 135 μm, which corresponds to 8 to 10 times the cross-sectional dimension of the fiber along with its elongation. The minimum fragment length is 165 µm. The interfacial adhesion fiber-matrix strength can be estimated at 1.38 MPa. The nature of the fiber breaks testifies to the fragile mechanism of its destruction. It was confirmed that the fiber-matrix interface in the studied NFRPs samples is explained by the mechanism of mechanical blocking. The results of the experimental study can be used to create a NFRPs based on natural fibers and an epoxy matrix.

Publisher

Altai State Technical University

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3