李琦嫻,楊建忠,焦海娟
(1.西安工程大學紡織科學與工程學院,陜西西安710048;2.陜西省現代建筑設計研究院,陜西 西安710021)
玄武巖纖維是一種新興的無機高性能纖維,其主要成分為SiO2、A12O3[1-2]。 由于其良好的力學性能、耐高溫、絕緣等特性[3-4],大量復合材料多以玄武巖纖維為增強體,廣泛應用于環保、軍工、航空航天、建筑等設施中[5-8]。
但由于玄武巖纖維表面光滑,粘結性能較差[9],因此,對其的改性研究成為當下的一個研究熱點[10]。 陳杰瑢等人預測了低溫等離子體干式加工技術在紡織工業中的應用前景,并且能很大程度的保護環境[11]。 Abdel-Aleam H.Mohamed 等人通過設計一些特殊的電極結構,使大氣壓下輝光放電成為可能[12]。 Denni Kurniawan 等人通過實驗發現,玄武巖纖維/聚乳酸復合材料在超過1.5 分鐘的大氣壓等離子體處理表面后,機械性能會有一定程度的下降;但經過4.5 分鐘后復合材料的強力及模量分別較未經處理的纖維原樣提高了45%和18%[13]。 張曉英等人用殼聚糖對玄武巖纖維進行了改性,證明了其可以顯著改善生物膜的附著性能[14]。 Nour F Attia 等人開發了一種簡便而智能的無機纖維改性方法,使有機聚合物對玄武巖纖維和橡膠基體具有良好的相容性和界面粘合性[15]。
本文通過改變低溫等離子體設備參數對玄武巖纖維進行表面處理,旨在研究使玄武巖纖維表面獲得最佳粗糙度并維持一定的強度,使得表面粘結力增強,從而使其在電工電子應用領域發揮更優異的力學性能。 實驗以聚四氟乙烯(PTFE)膜為粘附基材,由于其為粘結性能最差的材料,一旦提高了與其的粘結性能,其他材料如電路板則可以更好的投入應用。……