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船舶用聚吡咯功能化新型亚麻复合材料


31材料科学与工程会议:进步与创新

2018年10月15日至17日,芬兰赫尔辛基

Rosalinda Caringella, Alessia Patrucco, Marina Zoccola和Claudio Tonin

CNR-ISMAC、意大利

ScientificTracks抽象:Res. Rev. J Mat. science

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c5 - 026

摘要

本研究生产了功能化天然纤维增强的新型高分子复合材料,以期在造船工业中取代玻璃纤维增强材料。用木质纤维代替玻璃纤维在复合材料的重量方面也带来了优势,比玻璃纤维轻,而且它解决了与处理程序的复杂性和玻璃纤维复合材料的健康风险有关的问题。不同类型的技术亚麻织物和毡,具有不同的重量和纤维取向,被聚吡咯功能化后用作增强材料,聚吡咯是一种导电有机聚合物,具有抗静电和EMI屏蔽性能,抗细菌性和与非极性聚合物基质的良好兼容性。以过硫酸铵为氧化剂,采用吡咯单体原位聚合的方法进行了聚吡咯功能化。将织物浸入吡咯和氧化剂溶液中机械搅拌2小时,然后在处理后的织物上涂上造船工业常用的聚酯树脂制成复合材料。对复合材料的表面功能化、形貌、热力学性能进行了表征,以确定其在造船工业中的适用性。化学物理表征表明,聚吡咯功能化不影响织物与聚酯树脂的相容性。这种新型复合材料的韧性和弹性模量低于玻璃纤维,但考虑到材料的比密度,其比模量相当。热分析表明,功能化织物的降解温度略低,但降解过程的放热速率较低。随着聚吡咯在织物表面用量的增加,降解温度的变化更为明显。 Moreover, the composites reinforced with flax fabrics showed a significant reduction of the carbon residue which can be traduced into an advantage in terms of disposal by incineration and solves the problem of glass fibers dispersion.

传记

Rosalinda Caringella于2012年毕业于都灵大学化学专业。自2014年起,她在意大利国家研究委员会(CNR)大分子研究所(ISMAC)担任临时研究助理。她的研究领域包括天然纤维的功能化、生物复合材料的制备和羊毛废料的增值,以及生物医学、纺织和制药领域角蛋白的提取。

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