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动态载荷下椰枣纤维-玻璃纤维增强BMC复合材料的力学行为及其可持续结构应用研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月25日 来源:Polymer Composites 4.7
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为开发环保高性能材料,研究人员对椰枣纤维(DPF)与玻璃纤维(GF)增强块状模塑料(BMC)复合材料展开系统研究。该10D-10G混合复合材料在准静态载荷下压缩强度达83.27 MPa,动态载荷下强度达877.67 MPa(应变率1424 s?1),储能模量4.10 GPa,玻璃化转变温度97°C,展现出优异的抗冲击性和热机械稳定性,为汽车、航空航天领域提供新型可持续材料解决方案。
在环保高性能材料需求激增的背景下,椰枣纤维(Date Palm Fiber, DPF)与玻璃纤维(Glass Fiber, GF)协同增强的块状模塑料(Bulk Molding Compound, BMC)复合材料展现出惊人潜力。研究团队通过准静态测试和分离式霍普金森压杆(Split Hopkinson Pressure Bar)实验,揭示这种10D-10G混合材料在1424 s?1高应变率下动态抗压强度飙升至877.67 MPa,动态增强因子(Dynamic Increase Factor, DIF)突破10.5大关。动态机械分析(DMA)显示其储能模量(Storage Modulus)达4.10 GPa,玻璃化转变温度(Tg)97°C,阻尼因子仅0.1124,分子运动受限的特性使其成为制造防撞部件和耐热结构的理想选择。这项突破为汽车轻量化、建筑抗震和航天器防护提供了兼具可持续性和卓越力学性能的新型解决方案。
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