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上海斯邁歐分析儀器有限公司

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傅立葉變換紅外光譜分析等離子體處理過的碳纖維增強復合材料

2022-4-16  閱讀(289)

 言 由于兼具質量輕、伸縮性好和抗沖擊性強等*性質,工程的 CRFP 廣泛應用 于商用和航空域。CFRP 是一種有機材料,其物理和化學應力與航空制造 業(yè)中使用的金屬有明顯的不同。Agilent 4100 ExoScan FTIR 是一種實用性很高 的無損分析儀,可用于檢測由于高溫暴露對 CFRP 造成的破壞性的化學氧化變化。 在本應用簡報中,我們將展示 4011 ExoScan 同樣能夠有效地測量等離子體處理 對 CFRP 剝離層的修復和激活特性,以使 CFRP 各部分之間實現鍵合。

復合材料零件通常采用預浸料成型,也就是將預浸料填充 于模具中以獲得所需的形狀。該過程先是將預浸料置于 其他材料的各層之間,然后將整個體系置于真空當中。剝 離層(脫模布)通常用于防止復合層壓板與其他薄層發(fā)生 相互粘連。該層包含一種化學脫模劑,通常是聚二甲基硅 烷 (PDMS) 或者基于碳氫化合物的材料(蠟)。從成型的 CFRP 部件中去除剝離層后,難免會有一些脫模劑殘留,因 此必須進行處理并活化 CFRP 表面,從而獲得鍵合。 表面處理和活化通常采用射頻等離子體。在等離子體清除 過程中,如果 CFRP 部件處理不當,將會導致次優(yōu)化的成鍵 表面。處理不足會使脫模劑不能充分發(fā)生改變,而處理過 度雖改變了脫模劑,但也會導致 CFRP 出現熱損傷。處理 不足還會導致更加嚴重的粘接失效,從而大地降低其機械 強度;而處理過度將會導致 CFRP 損傷,但對剝離強度影 響不大。因此,精細的等離子體處理過程是非常有必要的, 確保材料表面得到有效的處理同時還能將 CFRP 的熱損傷降 到。 等離子體處理的有效性主要取決于等離子體噴嘴在 CFRP 表 面移動的速度以及噴嘴和樣品表面的距離。以上兩個參數 的微小變化都會導致等離子體處理的有效性大大降低。本 研究主要是證實采用手持式 FTIR 可以無損檢測和測量等離 子體處理后 CFRP 的化學變化,同時通過多變量預測算法來 客觀評價等離子體處理的有效性。

實驗部分 材料、實驗方法和儀器 為了驗證手持式 FTIR 設備,例如 4100 ExoScan 和推 出的 4300 手持式 FTIR(參見工具欄)在測量等離子體處理 的有效性方面的能力,本實驗采用了測量 CFRP 層間粘接剝 離強度值 G1c 的方式進行。先,固定等離子體噴嘴的橫 向移動速度,遞進地改變噴嘴到樣品表面的縱向距離,由此 測定 CFRP 測試條 FTIR 光譜的變化與等離子體噴嘴到樣品 表面的距離的關系。通過這種方式,所有的表面處理狀態(tài), 如處理過度處理和處理不足,都可以通過 FTIR 測量 獲得。含有 PDMS 或蠟狀脫模劑的 CFRP 處理表面,在經 過上述的等離子體清除處理后可以采用 4100 ExoScan 進行 測試。FTIR 系統配有高收集效率的漫反射采樣接口(圖 1)。 所有 FTIR 譜圖都包含 128 張重復疊加掃描的干涉圖,可以 在 1 分鐘左右獲得 8 cm-1 的分辨率。

CFRP 樣品從模具中取出來后直接進行等離子體處理。同時 制備了一些表面含有 PDMS 和蠟狀脫模劑的 CFRP 樣片。等 離子體噴嘴在每個 CRFP 樣片上的橫向移動速度為 6 cm/s, 對樣片表面的掃描時間大約 4.5 。等離子體噴嘴與樣片表 面之間的距離通過預設的程序控制,變化范圍為 20.5 mm 到 5 mm(圖 2)。噴嘴與樣片縱向距離(間 隙尺寸)將造成對樣片表面的處理不足,樣片在 100 °C 下 還能保持良好。若因為間隙尺寸較小而使噴嘴距離樣片太 近,將會對樣片造成過度處理,使樣片表面的瞬間溫度超出 260 °C。在整個處理過程中,對樣片的表面進行了 20 次紅 外測量。由譜圖可見,每一次測量樣片表面的溫度均有所 差異。另外,本實驗還對許多經過不同高度的等離子噴嘴 處理過的樣片進行粘接剝離強度測量。



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