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4つの市販の高性能航空宇宙芳香族エポキシマトリックス、CYCOM®890、CYCOM®977-2、PR520、およびPRISM EP2400は、標準化された2時間、180°Cの治療サイクルに硬化し、第四酸法の単軸圧縮で評価され、同様に評価されました。動的スキャン熱量測定(DSC)および熱重量分析(TGA)のように。熱可塑性硬化CYCOM®977-2製剤は、ベースラインCYCOM®890サンプルと比較して、ストレス - ひずみ曲線全体にわたって真の軸応力値の全体的な増加を示しました。粒子に耐えられたPR520サンプルは、材料の降伏点を過去に真の軸応力値の全体的な減少を示しました。組み合わせた強化剤を備えたPRISM EP2400樹脂は、CYCOM®890材料で観察される応力値に沿った応力 - ひずみ曲線のプラスチック領域全体に真の軸応力値をもたらしました。興味深いことに、すべての製剤で、0.3塑性株で記録された拡張角(塑性変形中の体積変化に関連する)は0°近く、バリエーションはポリマー構造を反映していました。この一連の市販のエポキシ樹脂のために収集された圧縮データは、ポリアミンまたはジカルボン酸無水で硬化したDiおよびTetra機能モノマーに基づくモデルエポキシ樹脂の選択と幅広く一致しています。ただし、完全に処方された樹脂は、降伏ストレスを犠牲にしているにもかかわらず、モデル樹脂よりも有意に高い圧縮率を示しています。
4つの市販の高性能航空宇宙芳香族エポキシマトリックス、CYCOM®890、CYCOM®977-2、PR520、およびPRISM EP2400は、標準化された2時間、180°Cの治療サイクルに硬化し、第四酸法の単軸圧縮で評価され、同様に評価されました。動的スキャン熱量測定(DSC)および熱重量分析(TGA)のように。熱可塑性硬化CYCOM®977-2製剤は、ベースラインCYCOM®890サンプルと比較して、ストレス - ひずみ曲線全体にわたって真の軸応力値の全体的な増加を示しました。粒子に耐えられたPR520サンプルは、材料の降伏点を過去に真の軸応力値の全体的な減少を示しました。組み合わせた強化剤を備えたPRISM EP2400樹脂は、CYCOM®890材料で観察される応力値に沿った応力 - ひずみ曲線のプラスチック領域全体に真の軸応力値をもたらしました。興味深いことに、すべての製剤で、0.3塑性株で記録された拡張角(塑性変形中の体積変化に関連する)は0°近く、バリエーションはポリマー構造を反映していました。この一連の市販のエポキシ樹脂のために収集された圧縮データは、ポリアミンまたはジカルボン酸無水で硬化したDiおよびTetra機能モノマーに基づくモデルエポキシ樹脂の選択と幅広く一致しています。ただし、完全に処方された樹脂は、降伏ストレスを犠牲にしているにもかかわらず、モデル樹脂よりも有意に高い圧縮率を示しています。
Four commercial high-performance aerospace aromatic epoxy matrices, CYCOM®890, CYCOM®977-2, PR520, and PRISM EP2400, were cured to a standardised 2 h, 180 °C cure cycle and evaluated in quasi-static uniaxial compression, as well as by dynamic scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). The thermoplastic toughened CYCOM®977-2 formulation displayed an overall increase in true axial stress values across the entire stress-strain curve relative to the baseline CYCOM®890 sample. The particle-toughened PR520 sample exhibited an overall decrease in true axial stress values past the yield point of the material. The PRISM EP2400 resin, with combined toughening agents, led to true axial stress values across the entire plastic region of the stress-strain curve, which were in line with the stress values observed with the CYCOM®890 material. Interestingly, for all formulations, the dilation angles (associated with the volume change during plastic deformation), recorded at 0.3 plastic strain, were close to 0°, with the variations reflecting the polymer structure. Compression data collected for this series of commercial epoxy resins are in broad agreement with a selection of model epoxy resins based on di- and tetra-functional monomers, cured with polyamines or dicarboxylic anhydrides. However, the fully formulated resins demonstrate a significantly higher compressive modulus than the model resins, albeit at the expense of yield stress.
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