LDPE基体-微纤型纤维的制造机理与技术研究的开题报告.docx
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PA6/LDPE基体-微纤型纤维的制造机理与技术研究的开题报告一、选题背景纳米科技与先进材料领域是近年来全球科技研究热点之一,其中复合材料因其优异的特性在功能材料、结构材料等方面得到了广泛应用,其中纤维材料是复合材料中的重要成分。PA6(聚酰胺6)与LDPE(低密度聚乙烯)都是常用的基体材料,其在工程承重应用领域有着广泛的应用。近年来,将微纤型纤维分散并复合到基体材料中能够显著提高材料的力学性能、热稳定性能和耐水性能等,因此引起了广泛关注和研究。二、研究目的本研究旨在通过对PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料的制造机理与技术进行研究,实现以下目标:1.探究不同制造参数对PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料性能的影响;2.研究不同纤维类型及含量对PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料的力学性能及稳定性能的影响;3.优化PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料的制备工艺,提高其在工程承载领域的性能表现。三、研究内容1.PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料制造机理研究2.聚集态和分散态的PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料的制备研究3.不同纤维类型及含量对PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料的力学性能及稳定性能的研究4.不同制造参数对PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料性能的研究5.优化PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料的制备工艺四、研究方法1.采用纺丝电纺技术将微纤型纤维分散在PA6/LDPE基体中;2.通过控制工艺参数(如纺丝电压、喷嘴直径、进料速度等)实现不同形貌和分散态的复合材料的制备;3.对制备的复合材料进行力学性能、热稳定性能和耐水性能等测试分析;4.对制备过程中的重要参数进行优化,以提高复合材料的力学性能和工程应用性。五、预期结果1.探究出不同制造参数对PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料性能的影响;2.研究出不同纤维类型及含量对PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料的力学性能及稳定性能的影响;3.优化PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料的制备工艺,提高其在工程承载领域的性能表现。六、研究重点1.PA6/LDPE基体-微纤型纤维复合材料的制备工艺优化;2.不同纤维类型及含量与力学性能及稳定性能的关系研究;3.不同制造参数与复合材料的性能表现关系研究。七、参考文献1.Chen,Y.,Xie,H.,Liu,B.,Xue,P.,&An,G.(2018).Effectsoffibertype,aspectratio,content,andsurfacetreatmentonthetensilepropertiesofcompositelaminates.CompositeStructures,204,457-471.2.Manikandan,V.,Anandkumar,V.,Senthilkumar,N.,&Selvaraj,M.(2020).SynthesisandcharacterizationofelectrospunPolypyrrole/Polyvinylalcohol/Polypyrrole-Polyvinylalcohol-alginatecompositenanofibers.PolymersforAdvancedTechnologies,31(10),2242-2252.3.Jalalian,E.,Kharaziha,M.,Iftekhar,S.,&Garmestani,H.(2019).Effectsofnanofibersonfracturebehaviorofepoxycompositelaminates.PolymerComposites,40(11),4831-4846.4.Nair,G.,&Francis,R.(2020).Developmentofnovelhybridtitaniumdioxideandelectrospunpolycaprolactonenanofibersasphotoactivepolymercomposites.JournalofMaterialsScience,55(1),347-360.5.Khandelwal,P.,Ravindran,S.,&SureshKumar,G.(2019).Developmentofpolypropylene-glassfibercompositematerialusingin-molddecorationprocess.JournalofReinforcedPlasticsandComposites,38(9-10),497-505.