[发明专利]一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法在审
申请号: | 202011640029.8 | 申请日: | 2020-12-31 |
公开(公告)号: | CN112816445A | 公开(公告)日: | 2021-05-18 |
发明(设计)人: | 陈小明;王硕;邵金友;张洁;陈小亮;王春慧 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | G01N21/63 | 分类号: | G01N21/63 |
代理公司: | 西安智大知识产权代理事务所 61215 | 代理人: | 杨晔 |
地址: | 710049 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 量子 纤维 增强 复合材料 界面 损伤 检测 方法 | ||
1.一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法,其特征在于:具体操作步骤如下:
第一步:在增强纤维(4)表面均匀分布并固定量子点(3),形成量子点界面层(2);
第二步:将第一步中形成量子点界面层(2)的增强纤维(4)与基质(1)合成具有量子点界面层(2)的纤维增强复合材料;
第三步:将第二步合成的具有量子点界面层(2)的纤维增强复合材料置于具有光致发光光谱检测功能的仪器下扫描,得到纤维增强复合材料不同位置的光致发光光谱,通过不同位置光致发光光谱的波长范围,确定基准光谱区域(5);
第四步:将待检测的具有量子点界面层(2)的纤维增强复合材料置于具有光致发光光谱检测功能的仪器下扫描检测,得到光致发光光谱,将其与第三步确定出的基准光谱区域(5)比对,判断是否有界面损伤、发生界面损伤的位置及界面损伤程度。
2.根据权利要求1所述的一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法,其特征在于:所述的第一步中量子点(3)包括但不限于CdSe量子点、CdTe量子点、钙钛矿量子点,优选使用CdTe量子点。
3.根据权利要求1或2所述的一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法,其特征在于:所述的第一步中量子点(3)的直径为3.5-7nm。
4.根据权利要求1所述的一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法,其特征在于:所述的第一步中增强纤维(4)包括但不限于碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维,优选使用碳纤维。
5.根据权利要求1所述的一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法,其特征在于:所述的第一步中在增强纤维(4)均匀分布并固定量子点(3)以形成量子点界面层(2)的方法为,将量子点(3)溶解在有机溶剂中,得到质量分数为5%-10%的量子点溶液,然后将增强纤维(4)浸没在上述溶液中5-10分钟后取出,并在60-100℃的真空干燥箱中蒸发除去有机溶剂,留下量子点(3)均匀分布在增强纤维(4)表面,将上述步骤重复3-5次,至形成厚度为3.5-15nm量子点界面层(2)。
6.根据权利要求5所述的一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法,其特征在于:所述有机溶剂包括但不限于甲苯、正己烷、丙酮。
7.根据权利要求1所述的一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法,其特征在于:所述的第二步中基质(1)包括但不限于环氧树脂、光敏树脂、酚醛树脂、不饱和聚乙树脂,优选使用环氧树脂。
8.根据权利要求1所述的一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法,其特征在于:所述的第二步中合成纤维增强复合材料优选使用真空模塑成型法。
9.根据权利要求1所述的一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法,其特征在于:所述的第三步中具有光致发光光谱检测功能的仪器包括但不限于光致发光光谱仪、原子荧光光度计、荧光分光光度计,优选使用光致发光光谱仪。
10.根据权利要求1所述的一种基于量子点的纤维增强复合材料界面损伤检测方法,其特征在于:所述的第四步中比对后不在基准光谱区域(5)范围内的光致发光光谱即为损伤位置的光致发光光谱(6),显示损伤的物理位置,并且损伤位置的光致发光光谱(6)相对于基准光谱区域(5)的偏移程度(7)与界面损伤程度成正比。
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