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文档简介
2026年专业技术人员公需科目碳纤维等复合材料应用试卷及答案一、单项选择题(共30题,每题1分)1.碳纤维的主要化学成分是碳,其含碳量一般在多少以上?A.50%B.70%C.90%D.95%2.在碳纤维的三大主要前驱体中,目前全球产量最高、应用最广泛的是?A.粘胶基B.聚丙烯腈(PAN)基C.沥青基D.酚醛基3.碳纤维复合材料(CFRP)的比强度是高强度钢的多少倍?A.2-3倍B.5-10倍C.10-15倍D.20倍以上4.T300级碳纤维属于标准模量级,其拉伸模量约为?A.230GPaB.255GPaC.350GPaD.600GPa5.在碳纤维增强复合材料中,基体材料的主要作用不包括?A.传递载荷B.保护纤维C.维持形状D.提供主要的刚度和强度6.下列哪种树脂基体具有最佳的耐高温性能,常用于航天飞机蒙皮等超高温环境?A.环氧树脂B.不饱和聚酯树脂C.双马来酰亚胺(BMI)树脂D.聚酰亚胺(PI)树脂7.碳纤维复合材料在航空航天领域应用中,除了减重外,其最显著的耐疲劳特性表现为?A.疲劳极限远低于金属材料B.疲劳寿命难以预测C.几乎没有明确的疲劳极限,但疲劳寿命优异D.疲劳裂纹扩展速度极快8.风力发电叶片中使用的复合材料,除了碳纤维外,用量最大的增强纤维是?A.玻璃纤维B.芳纶纤维D.硼纤维C.超高分子量聚乙烯纤维9.树脂传递模塑工艺(RTM)的主要特点是?A.适合制造大型、复杂结构的构件,且表面光滑B.设备成本极低,操作简单C.仅适用于热塑性树脂D.挥发分排放极大,环境污染严重10.碳纤维表面的活性官能团较少,为了提高其与树脂的界面结合强度,必须进行?A.热处理B.表面氧化处理(上浆)C.低温石墨化D.致密化处理11.某碳纤维复合材料的拉伸强度为X,纤维体积分数为,基体强度为,若纤维强度为,根据混合定律,其纵向拉伸强度的估算公式(忽略纤维取向分散性)为?A.XB.XC.XD.X12.碳纤维在氧化气氛中开始发生明显氧化失重的温度大约是?A.200℃B.400℃C.600℃D.1000℃13.汽车轻量化是碳纤维应用的重要方向,目前制约其在民用汽车大规模应用的最主要因素是?A.密度太大B.工艺成熟度低C.制造成本过高D.外观颜色单一14.下列哪种损伤形式是碳纤维复合材料层压板最常见且最危险的损伤形式?A.穿透性孔洞B.分层C.纤维断裂D.基体开裂15.所谓的“黑金”材料,通常指的是?A.石墨烯B.碳纳米管C.碳纤维D.金刚石16.在复合材料连接技术中,胶接连接相比于机械连接(螺栓或铆钉),其主要优势是?A.易于拆卸B.无应力集中,不削弱截面C.对表面处理要求低D.耐高温性能好17.碳纤维的轴向热膨胀系数(CTE)通常表现为?A.正值,且很大B.负值C.接近于零或微负D.随温度变化无规律18.碳纤维复合材料的成型工艺中,热压罐工艺的特点是?A.成型周期短,效率高B.制件孔隙率低,质量一致性高C.模具成本低D.不需要真空袋辅助19.下列哪种碳纤维属于高强中模(HM)系列,常用于现代商用飞机(如波音787、空客A350)的主承力结构?A.T300B.T700C.T800D.M40J20.复合材料的各向异性是指?A.各个方向力学性能相同B.各个方向热膨胀系数相同C.沿纤维方向和垂直纤维方向性能差异巨大D.化学性质各向不同21.在缠绕成型工艺中,为了提高容器的环向强度,通常采用何种缠绕方式?A.螺旋缠绕B.环向缠绕C.平面缠绕D.纵向缠绕22.碳纤维复合材料的模压成型工艺主要适用于?A.大型薄壁结构件B.形状复杂、尺寸精确的中小型构件C.巨型风力叶片D.桥梁缆索23.下列关于芳纶纤维(凯夫拉)特性的描述,错误的是?A.高比强度B.良好的韧性C.压缩强度优于拉伸强度D.耐热性较好24.在碳纤维复合材料(CFRP)的无损检测中,检测内部分层和孔隙最常用的方法是?A.目视检查B.超声波C扫描C.拉伸试验D.硬度测试25.热塑性碳纤维复合材料(CFRTP)相比于热固性碳纤维复合材料,其突出优势是?A.耐温性更高B.可焊接、可回收、韧性好C.工艺粘度更低D.价格更低26.碳纤维的导电性主要源于?A.表面涂层B.石墨微晶的离域电子C.吸附的水分D.掺杂的金属元素27.碳化硅纤维(SiC)作为陶瓷基复合材料增强体,其主要特点是?A.极佳的抗氧化性和耐高温性B.密度极低C.成本低廉D.断裂伸长率极高28.下列哪种现象被称为“复合效应”中的“混杂效应”?A.单一纤维增强B.两种或多种纤维混杂使用,性能互补或产生正偏差C.基体与纤维发生化学反应D.纤维在基体中发生重排29.在修复碳纤维复合材料结构时,通常采用的热修补技术中,使用的核心设备是?A.激焊接机B.电热毯或热补仪C.超声波焊枪D.微波炉30.预浸料是指?A.未浸渍树脂的干纤维B.浸渍了树脂并处于一定凝胶状态的纤维/树脂组合体C.纯树脂片材D.固化后的复合材料板材二、多项选择题(共15题,每题2分)1.碳纤维按力学性能分类,主要包括以下哪些等级?A.标准模量级B.中模量级C.高模量级D.超高模量级2.复合材料基体的主要功能包括?A.粘结和固定纤维B.传递和分配载荷C.保护纤维免受环境侵蚀D.决定复合材料的主要耐热性和化学稳定性3.下列哪些属于碳纤维复合材料的典型应用领域?A.航空航天(飞机机身、卫星结构)B.汽车工业(车身、传动轴)C.体育休闲(球拍、自行车、钓鱼竿)D.建筑加固(梁柱补强)4.碳纤维的制造过程中,PAN原丝需要经过哪些关键步骤?A.预氧化(稳定化)B.碳化C.石墨化D.表面处理与上浆5.下列关于碳纤维复合材料界面结合的说法,正确的有?A.界面结合强度过低会导致脱粘,强度无法发挥B.界面结合强度过高会导致脆性增加,韧性下降C.适当的界面结合是实现优异综合性能的关键D.界面层厚度对性能没有影响6.常用的热固性树脂基体包括?A.环氧树脂(EP)B.酚醛树脂(PF)C.不饱和聚酯树脂(UP)D.聚醚醚酮(PEEK)7.复合材料的成型缺陷主要包括?A.孔隙/气泡B.分层C.干斑(树脂浸润不良)D.纤维屈曲8.为了降低碳纤维复合材料的制造成本,汽车行业正在大力推广的技术有?A.高压RTM(HP-RTM)B.热塑性复合材料模压C.碳纤维SMC(片状模塑料)D.手糊成型9.碳纤维在体育用品中的应用,利用了其哪些特性?A.高刚性B.轻量化C.良好的阻尼振动性能D.耐疲劳性10.下列哪些材料属于增强纤维?A.玻璃纤维B.芳纶纤维C.碳纤维D.聚丙烯纤维(PP)11.复合材料层合板的铺层设计原则包括?A.铺层方向通常选取0°、±45°、90°B.应尽可能采用对称铺层以避免耦合翘曲C.相同角度的铺层应尽量集中,避免分散D.对于受载构件,±45°铺层主要承受剪切载荷12.影响碳纤维复合材料耐候性的环境因素包括?A.紫外线辐射B.温度循环C.湿热环境D.化学介质腐蚀13.下列关于碳纤维回收技术的描述,正确的有?A.物理回收:将废弃物粉碎后作为填料使用B.化学回收:利用溶剂溶解树脂回收纤维C.热解回收:高温分解树脂,回收纤维D.目前碳纤维回收技术已完全成熟且经济效益高14.复合材料的连接方式主要有?A.机械连接(螺栓、铆钉)B.胶接连接C.缝合连接D.混合连接15.在土木工程中,采用碳纤维布加固混凝土梁,主要目的是?A.提高梁的抗弯承载力B.提高梁的抗剪承载力C.增加梁的刚度D.改善梁的耐久性(封闭裂缝)三、判断题(共20题,每题0.5分)1.碳纤维是脆性材料,断裂伸长率通常在1.5%-2.5%之间,低于玻璃纤维。2.碳纤维在空气中是耐高温材料,可以长期在1000℃以上工作。3.复合材料的性能具有可设计性,可以通过改变纤维种类、含量及铺层方向来满足需求。4.玻璃钢(GFRP)的密度通常高于碳纤维复合材料(CFRP)。5.在树脂基复合材料中,纤维是主要的承载者,因此纤维体积分数越高越好,没有上限。6.热塑性复合材料可以重复加热软化成型,因此具有可修复性。7.碳纤维复合材料具有优良的电绝缘性能,常用于制造高压绝缘子。8.混杂复合材料是指由两种或两种以上增强纤维增强同一种基体的复合材料。9.手糊成型工艺产品质量稳定性高,适合大规模工业化生产。10.复合材料的比模量是指材料模量与密度的比值。11.碳纤维的强度越高其模量也一定越高,两者总是成正比。12.在复合材料层合板中,90°铺层主要承受面内拉伸或压缩载荷。13.胶接连接的耐久性主要受环境(湿热、老化)的影响。14.金属基复合材料(如铝基碳纤维复合材料)的主要目的是提高耐高温性能。15.碳纤维增强聚醚(CF/PEEK)是一种高性能热塑性复合材料。16.超声波检测技术可以有效检测复合材料内部的分层缺陷,但对垂直于表面的裂纹不敏感。17.复合材料的疲劳破坏通常没有明显的预兆,属于突发性破坏。18.预浸料在室温下储存期很长,不需要冷藏。19.树脂在固化过程中会产生体积收缩,这可能导致内应力和微裂纹。20.碳纤维复合材料的X射线无损检测主要是利用其对射线的吸收差异。四、填空题(共15题,每题1分)1.碳纤维的微观结构是由乱层石墨微晶组成,沿纤维轴向高度取向,这使其具有极高的轴向强度和模量,但其横向性能较差,表现出显著的\_\_\_\_\_\_\_\_。2.在复合材料力学中,混合定律用于预测复合材料的某些性能,其基本表达式为=+,其中和分别代表纤维和基体的\_\_\_\_\_\_\_\_。3.碳纤维复合材料在湿热环境下使用时,水分会通过树脂基体扩散进入材料内部,导致树脂塑化并发生界面降解,从而引起复合材料\_\_\_\_\_\_\_\_和模量的下降。4.为了提高碳纤维与树脂基体的界面粘结,通常对碳纤维进行氧化处理,使其表面引入含氧官能团,如\_\_\_\_\_\_\_\_和羧基等。5.复合材料层合板中,相邻铺层之间的角度差过大(如0°与90°直接相邻)容易产生较高的层间应力,导致\_\_\_\_\_\_\_\_破坏。6.缠绕成型工艺主要用于制造旋转体结构,如火箭发动机壳体、压力容器和\_\_\_\_\_\_\_\_。7.在航空航天领域,为了满足电磁波透过或隐身需求,常使用\_\_\_\_\_\_\_\_纤维/树脂复合材料,如雷达罩。8.所谓的“尺寸稳定性”是指材料在温度变化时保持尺寸不变的能力,碳纤维复合材料的\_\_\_\_\_\_\_\_系数极低,使其在精密仪器领域有很好的应用。9.碳纤维生产过程中,PAN原丝在200-300℃的空气中进行的预氧化处理,其目的是使线型分子链转化为\_\_\_\_\_\_\_\_结构,以防止后续高温碳化中熔融。10.RTM工艺中,树脂在\_\_\_\_\_\_\_\_作用下被注入闭合模具中浸渍纤维,这种方法可以制造双面光滑的构件。11.与金属材料不同,碳纤维复合材料通常不具备\_\_\_\_\_\_\_\_性,即材料屈服后不会像金属那样通过塑性变形来重新分布应力。12.在汽车工业中,碳纤维复合材料传动轴利用了其高阻尼特性,可以有效\_\_\_\_\_\_\_\_。13.复合材料的损伤累积过程通常包括:基体开裂、界面脱粘、\_\_\_\_\_\_\_\_、纤维断裂等阶段。14.\_\_\_\_\_\_\_\_法是测定碳纤维拉伸强度和模量的标准试验方法,通常采用树脂浸渍纤维束制成样条进行测试。15.复合材料夹层结构通常由两层高强度的面板和轻质的\_\_\_\_\_\_\_\_(如泡沫、蜂窝)组成,具有极高的比刚度和抗弯性能。五、简答题(共6题,每题5分)1.简述碳纤维复合材料(CFRP)相比于传统金属材料(如铝合金、钢)的主要优缺点。2.请解释复合材料层合板设计中的“对称铺层原则”及其必要性。3.简述热固性树脂与热塑性树脂在基体特性及复合材料成型工艺上的主要区别。4.什么是复合材料的“混杂效应”?请举例说明混杂纤维复合材料的应用优势。5.简述碳纤维表面处理的目的及常用方法。6.描述RTM(树脂传递模塑)工艺的基本流程及其主要优缺点。六、计算与综合分析题(共3题,每题10分)1.计算题:某单向碳纤维增强环氧树脂复合材料,其中碳纤维的拉伸模量=230GPa,环氧树脂基体的拉伸模量(1)请利用混合定律计算该复合材料沿纤维方向(纵向)的拉伸模量。(2)若复合材料的总厚度为2mm,宽度为10mm,长度为100mm,当施加100kN的轴向拉力时,计算其纵向伸长量ΔL2.分析计算题:一块碳纤维复合材料层合板由四种铺层角度组成:[/(1)请计算该层合板的总铺层数。(2)分析在纯拉伸载荷作用下,哪些铺层方向承受的应力最大?哪些铺层方向主要起辅助和横向支撑作用?(3)若该层合板在使用中主要承受剪切载荷,哪种铺层角度最为关键?为什么?3.综合应用分析题:某汽车制造企业计划将其新款跑车的底盘传动轴由钢制改为碳纤维复合材料(CFRP)制造,以实现轻量化和高性能。(1)请从材料力学性能角度(比强度、比模量、疲劳性能),分析CFRP传动轴的优势。(2)传动轴是高速旋转部件,需要考虑临界转速问题。CFRP传动轴的设计如何利用其各向异性特性来调整固有频率,避开共振区?(3)在连接工艺上,钢制传动轴通常使用花键或法兰连接,CFRP传动轴在与金属接头连接时面临哪些挑战?应采用何种连接方式(胶接、机械连接或混合连接)最为合理,并说明理由。参考答案与解析一、单项选择题1.C[解析]碳纤维含碳量一般在90%以上,高性能碳纤维可达99%以上。2.B[解析]聚丙烯腈(PAN)基碳纤维综合性能最好,目前市场占有率超过90%。3.B[解析]CFRP的比强度(强度/密度)是高强度钢的5-10倍。4.A[解析]T300是标准模量,约230GPa;T700约230-240GPa;T800约294GPa;M40J约377GPa。5.D[解析]刚度和强度主要由纤维提供,基体主要起传递载荷、保护纤维和维持形状的作用。6.D[解析]聚酰亚胺耐温性可达300℃以上,长期使用温度优于环氧和BMI。7.C[解析]金属有明确的疲劳极限,复合材料没有,但其疲劳寿命(S-N曲线)在相同应力水平下通常远优于金属。8.A[解析]玻璃纤维性价比高,是目前风电叶片最主要的增强材料,碳纤维用于大型叶片的帽缘等关键部位。9.A[解析]RTM属于闭模成型,适合复杂结构,表面光滑,且环保(挥发分少)。10.B[解析]碳纤维表面惰性大,需通过氧化(如阳极氧化、液相氧化)增加表面活性官能团以提高浸润性和结合力。11.A[解析]这是经典的混合定律表达式,用于估算单向复合材料的纵向性能。12.B[解析]碳纤维在空气中约400℃开始氧化,需在惰性气氛下耐高温。13.C[解析]成本是制约CFRP在民用汽车大规模推广的首要因素。14.B[解析]分层是层压板最常见且最危险的层间应力破坏形式,往往由冲击或层间应力过大引起。15.C[解析]碳纤维因高价值和高性能常被称为“黑金”或“新材料之王”。16.B[解析]胶接应力分布连续,无孔洞应力集中,但受剥离和环境影响大;机械连接有应力集中但易拆卸。17.C[解析]碳纤维轴向CTE接近于零甚至微负,这使得CFRP尺寸稳定性极好。18.B[解析]热压罐工艺温度压力均匀,能制造高质量构件,但成本高、效率低。19.C[解析]T800属于高强中模,是波音787和空客A350主结构的主要用材。20.C[解析]各向异性指沿纤维方向(强)和垂直方向(弱)性能差异巨大。21.B[解析]环向缠绕主要承受环向应力(如内压产生的周向应力)。22.B[解析]模压适合批量生产中小型、精度要求高的零件。23.C[解析]芳纶纤维压缩强度较差,约为拉伸强度的1/5,这是其弱点。24.B[解析]超声波C扫描是检测复合材料内部分层、孔隙最有效的常规无损检测手段。25.B[解析]热塑性复合材料可焊接、韧性好、成型周期短、可回收。26.B[解析]石墨微晶结构中的离域电子(π电子)使其具有导电性。27.A[解析]SiC纤维耐高温、抗氧化,是陶瓷基复合材料的理想增强体。28.B[解析]混杂效应指混杂复合材料的性能往往呈现单一组分无法达到的优势(如正混杂效应)。29.B[解析]热修补通常使用电热毯提供固化热源,配合真空袋加压。30.B[解析]预浸料是将树脂浸渍到纤维中,处于B阶(半固化)状态的材料。二、多项选择题1.ABCD[解析]按模量分为标模、中模、高模、超高模;按强度分为标强、高强、超高强。2.ABCD[解析]基体起粘结、传力、保护、决定环境耐受性等作用。3.ABCD[解析]碳纤维复合材料广泛应用于高端制造、民用及基础设施领域。4.ABCD[解析]PAN基碳纤维制备流程:原丝->预氧化->碳化->(石墨化)->表面处理->上浆。5.ABC[解析]界面结合需适中,过强过弱都不利,界面层是关键结构。6.ABC[解析]PEEK是热塑性树脂,其他是热固性。7.ABCD[解析]孔隙、分层、干斑、纤维屈曲均为常见工艺缺陷。8.ABC[解析]HP-RTM、热塑性模压、CF-SMC是汽车低成本化的关键工艺;手糊效率低,不适合汽车大规模生产。9.ABCD[解析]体育用品利用了CFRP轻、强、刚、耐疲劳及阻尼吸震特性。10.ABC[解析]玻纤、芳纶、碳纤是三大主要增强纤维。PP通常做基体或普通纺织。11.ABD[解析]铺层设计通常采用0/±45/90组合,对称均衡,同角度铺层通常分散以防集中开裂。12.ABCD[解析]紫外线、高低温交变、湿热、化学介质均会影响CFRP耐候性。13.ABC[解析]物理、化学、热解回收均在研究或应用,但目前回收成本高,纤维性能有降级,尚不完全成熟。14.ABD[解析]连接方式主要有胶接、机械连接及两者结合的混合连接。15.ABCD[解析]碳纤维布加固混凝土(FRP加固技术)可显著提高抗弯、抗剪、刚度及耐久性。三、判断题1.√[解析]碳纤维脆性大,断裂伸长率低。2.×[解析]在空气中碳纤维超过400℃开始氧化,必须在惰性气氛中才能耐高温。3.√[解析]可设计性是复合材料的最大特点。4.√[解析]GFRP密度约2.0g/cm³,CFRP密度约1.5-1.6g/cm³。5.×[解析]纤维含量过高会导致树脂浸润不良,产生孔隙,反而降低性能,存在上限(通常60%-70%)。6.√[解析]热塑性树脂可反复熔融,因此具有可修复和可回收性。7.×[解析]碳纤维导电,CFRP导电,不用于绝缘,绝缘通常用玻纤或芳纶。8.√[解析]定义正确。9.×[解析]手糊依赖人工,质量离散性大,适合小批量或异形件,不适合大规模生产。10.√[解析]比模量定义正确。11.×[解析]强度和模量是两个独立指标,高强度(如T800)不一定高模,高模(如M60J)不一定高强度。12.×[解析]90°铺层主要承受横向载荷,且很弱,主要起横向支撑和稳定作用,0°铺层承受轴向载荷。13.√[解析]湿热环境是胶接连接最大的挑战。14.×[解析]金属基复合材料(如铝基)主要目的是提高比刚度、比强度及耐高温性,但不仅限于耐高温。15.√[解析]CF/PEEK是高性能热塑性复合材料的代表。16.×[解析]超声波对分层(平行于表面)敏感,对垂直裂纹(如穿透性裂纹)检测需配合其他手段。17.√[解析]复合材料破坏往往具有累积性,但最终断裂失效通常较突然,无明显塑性变形预警。18.×[解析]预浸料通常在低温(-18℃)下储存以延长寿命,室温下适用期很短。19.√[解析]树脂固化收缩会导致内应力,是产生微裂纹的根源之一。20.√[解析]利用密度差异成像,X射线对内部孔隙、夹杂等检测有效。四、填空题1.各向异性2.体积分数3.强度(或层间剪切强度)4.羟基(-OH)5.分层6.储罐(或管道)7.石英玻璃(或芳纶/玻璃)8.热膨胀9.梯形(或耐热梯形)10.压力(或真空/注射压力)11.塑性12.吸收振动(或减振降噪)13.分层14.复丝浸胶(或纱束测试)15.芯材五、简答题1.答:优点:(1)高比强度、高比模量:轻质高强,减重效果显著。(2)良好的耐疲劳性能:疲劳寿命通常优于金属。(3)各向异性:可根据受力情况设计铺层,优化材料利用率。(4)耐腐蚀性:对酸、碱、盐有良好的抵抗能力(取决于基体)。(5)低的吸湿率和热膨胀系数:尺寸稳定性好。缺点:(1)材料成本高。(2)工艺复杂,制造周期长(尤其是热压罐工艺)。(3)损伤机理复杂,冲击后强度下降(CAI值低),且损伤难以检测。(4)主要是脆性断裂,破坏过程往往无明显征兆。(5)连接困难,由于各向异性和脆性,机械连接易造成应力集中。2.答:对称铺层原则是指层合板关于其中性层对称的位置上铺层的角度和厚度相同。必要性:(1)避免耦合效应:非对称铺层在受拉伸或压缩时会产生弯曲或扭转变形(拉弯耦合),导致结构变形不可控,增加计算和设计难度。(2)减少固化翘曲:为了消除热应力导致的层合板在固化后的翘曲变形,必须采用对称铺层,以确保从固化温度冷却时,层合板两侧的收缩相互抵消。3.答:主要区别:(1)基体特性:热固性树脂固化前为线性或支链分子,加热固化后形成三维网状结构,不可逆,不溶不熔;热塑性树脂是线性分子,可反复加热软化、冷却固化,物理变化可逆。(2)韧性:热塑性树脂通常韧性高于热固性树脂,断裂伸长率高。(3)成型工艺:热固性需经历树脂流动、交联反应过程,成型周期长,需严格控制固化曲线;热塑性成型类似塑料加工,通过熔融、流动、冷却成型,周期短,可焊接。(4)储存:热固性预浸料需低温储存;热塑性预浸料可无限期室温储存。4.答:混杂效应是指由两种或多种纤维增强的复合材料,其性能(如强度、模量、断裂应变)表现出不同于单一纤维复合材料的特性,通常指一种纤维的存在弥补了另一种纤维的弱点,产生正的协同效应。例如:碳纤维/玻璃纤维混杂复合材料。碳纤维模量高但断裂延伸率低(脆),玻璃纤维模量低但断裂延伸率高(韧)。混杂后,玻璃纤维可以承受更多应变,抑制碳纤维裂纹的扩展,提高复合材料的整体冲击韧性和断裂功,同时保持较高的比刚度,成本也低于全碳纤维。常用于需要兼顾刚度和抗冲击的结构件,如风机叶片、汽车板簧。5.答:目的:碳纤维表面光滑、活性低、化学惰性大,与树脂浸润性差,界面结合弱。表面处理旨在去除表面杂质,增加表面粗糙度,引入极性官能团(如-COOH,-OH),提高表面能,从而改善与树脂的浸润性和化学键合,提高界面结合强度和复合材料力学性能(尤其是层间剪切强度ILSS)。常用方法:(1)氧化法:气相氧化(空气、臭氧)、液相氧化(硝酸、次氯酸钠)、阳极氧化(电解碳酸氢铵等)。(2)涂层法:上浆,在表面涂覆一层含有反应性基团的聚合物薄膜,保护纤维并增加与树脂的相容性。(3)等离子处理:利用等离子体刻蚀和活化表面。6.答:基本流程:(1)模具准备:清理、涂脱模剂。(2)纤维预制件铺设:将干纤维布或缝合毡铺入模具。(3)合模并锁紧:闭合模具,压紧。(4)树脂注射:在压力或真空辅助下,将低粘度树脂注入模具,浸透纤维。(5)固化:加热(通常模具内置加热管)使树脂固化。(6)脱模:冷却后打开模具,取出制件。优点:闭模成型,挥发分少,环保;制件表面光洁,尺寸精度高;适合中等批量生产,自动化程度高。缺点:模具成本高;受树脂粘度和渗透性限制,对复杂结构浸渍可能有困难;需专用注胶设备。六、计算
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