一种碳纤维微区相对硬度的测试方法

    公开(公告)号:CN104777051B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510127663.4

    申请日:2015-03-23

    IPC分类号: G01N3/40 G01Q60/24

    摘要: 本发明公开了一种碳纤维微区相对硬度的测试方法,其特征是:将至少两根不同的碳纤维样品在丙酮中浸泡后烘干,切成小段碳纤维样品;用原子力显微镜并采用高硬度单晶金刚石探针,分别对经过处理的碳纤维样品进行力学测试,测试数据用数据处理软件处理后得到压力——位移曲线关系图,纵坐标代表在碳纤维微观力学分析过程中针尖对碳纤维所施加的压力、单位为纳牛,横坐标代表碳纤维和针尖悬臂在一定线性范围内总的形变量,单位为纳米。通过力曲线的斜率即可以定性表示碳纤维的硬度,硬度越大,则力曲线斜率绝对值越高。本发明为定性评价碳纤维微区相对硬度的大小提供了一种简便易行的评价标准,对研究如何得到高品质、高性能碳纤维具有重要意义。

    一种用于拉曼光谱测试的碳纤维样品的制备方法

    公开(公告)号:CN105866097A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610203406.9

    申请日:2016-04-01

    发明人: 霍冀川 贾茹 李林

    IPC分类号: G01N21/65 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种用于拉曼光谱测试的碳纤维样品的制备方法,其特征是:在硅片上涂上胶水,将一束碳纤维丝缠绕在硅片上涂有胶水的位置,缠绕成一排碳纤维丝;在碳纤维丝上涂抹胶水,在缠绕有碳纤维丝的区域相对两侧各粘上一块陪片;放入模具中,夹紧,加热固化后冷却至室温;用金刚石线切割机沿垂直于固化的样品中碳纤维丝束的方向切割,得到截面样品;或者用金刚石线切割机沿平行于固化的样品中碳纤维丝束的方向进行切割,得到剖面样品;将样品进行研磨,即制得截面碳纤维样品或剖面碳纤维样品。本发明提供一种快速制备碳纤维样品的方法,且制得的碳纤维样品光滑、平整,便于用拉曼光谱测试研究碳纤维的皮芯结构,全面了解碳纤维的结构信息。

    一种用于拉曼光谱测试的碳纤维样品的制备方法

    公开(公告)号:CN105866097B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201610203406.9

    申请日:2016-04-01

    发明人: 霍冀川 贾茹 李林

    IPC分类号: G01N21/65 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种用于拉曼光谱测试的碳纤维样品的制备方法,其特征是:在硅片上涂上胶水,将一束碳纤维丝缠绕在硅片上涂有胶水的位置,缠绕成一排碳纤维丝;在碳纤维丝上涂抹胶水,在缠绕有碳纤维丝的区域相对两侧各粘上一块陪片;放入模具中,夹紧,加热固化后冷却至室温;用金刚石线切割机沿垂直于固化的样品中碳纤维丝束的方向切割,得到截面样品;或者用金刚石线切割机沿平行于固化的样品中碳纤维丝束的方向进行切割,得到剖面样品;将样品进行研磨,即制得截面碳纤维样品或剖面碳纤维样品。本发明提供一种快速制备碳纤维样品的方法,且制得的碳纤维样品光滑、平整,便于用拉曼光谱测试研究碳纤维的皮芯结构,全面了解碳纤维的结构信息。

    一种碳纤维微区相对硬度的测试方法

    公开(公告)号:CN104777051A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510127663.4

    申请日:2015-03-23

    IPC分类号: G01N3/40 G01Q60/24

    摘要: 本发明公开了一种碳纤维微区相对硬度的测试方法,其特征是:将至少两根不同的碳纤维样品在丙酮中浸泡后烘干,切成小段碳纤维样品;用原子力显微镜并采用高硬度单晶金刚石探针,分别对经过处理的碳纤维样品进行力学测试,测试数据用数据处理软件处理后得到压力——位移曲线关系图,纵坐标代表在碳纤维微观力学分析过程中针尖对碳纤维所施加的压力、单位为纳牛,横坐标代表碳纤维和针尖悬臂在一定线性范围内总的形变量,单位为纳米。通过力曲线的斜率即可以定性表示碳纤维的硬度,硬度越大,则力曲线斜率绝对值越高。本发明为定性评价碳纤维微区相对硬度的大小提供了一种简便易行的评价标准,对研究如何得到高品质、高性能碳纤维具有重要意义。