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Möglichkeiten zur Kontrolle der Festigkeit und Impactzähigkeit in naturfaserverstärkten Kunststoffen

✍ Scribed by Gassan, Jochen ;Bledzki, Andrzej K.


Publisher
John Wiley and Sons
Year
1999
Tongue
English
Weight
121 KB
Volume
272
Category
Article
ISSN
0003-3146

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✦ Synopsis


Die mechanischen Eigenschaften faserversta ¨rkter Kunststoffe werden u. a. wesentlich durch die Grenzfla ¨che/Grenzschicht zwischen Faser und Matrix bestimmt. Vor diesem Hintergrund beschreibt und diskutiert dieser Beitrag wie durch eine gezielte Haftvermittlerapplikation sowie durch den Einsatz einer energieabsorbierenden Grenzschicht die Festigkeit und Za ¨higkeit naturfaserversta ¨rkter Polyurethane kontrolliert werden kann. Maximale Festigkeitssteigerungen von bis 35% konnten durch den Silanhaftvermittler erzielt werden, die Verbundschlagza ¨higkeit konnte hingegen durch die energieabsorbierende Grenzschicht um bis zu 100% gesteigert werden. Weiterhin wurde eine lineare Abnahme der Verbundbiegefestigkeit mit zunehmender Verbundschlagza ¨higkeit ermittelt. REM-Untersuchungen an Bruchfla ¨chen zeigten, daß der Einsatz des Haftvermittlers vermehrt zu koha ¨siven Scha ¨digungen der Faseroberfla ¨che fu ¨hrt, hingegen die Verbunde mit energieabsorbierender Grenzschicht deutliche plastische Deformationen dieser Schicht aufweisen. SUMMARY: The mechanical properties of reinforced plastics are controlled by the interface/interphase between the fibre and the matrix. This paper deals with effects of a strong interface which is formed by a silane coupling agent and a weak, energy-consuming interphase which is formed by a silicone interlayer, on the mechanical properties of natural-fibre reinforced polyurethanes. A maximum increase in composite strength of about 35% due to the coupling agent was found. The weak interlayer led to a general improvement of Charpy impact energy with a maximum of 100%, dependent on interphase thickness. Further it was found that the composite strength decreases linearly with increasing composite toughness. SEM fracture surface analysis illustrated the influence of the type of fibre-matrix interaction on the fracture mechanism of these composites. For the composites with a strong interphase, more cohesive failures on the fibre surfaces were found, while the composites with an energy consuming interphase showed significant plastic deformations in this layer.


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