##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Tính chất cơ học của vật liệu composite nền epoxy epikote 828 gia cường bằng tổ hợp hybrid thủy tinh/carbon

Hoàng Nhật Minh , Nguyễn Đức Mạnh , Nguyễn Tiến Đạt , Đặng Thị Thảo Vân , Huỳnh Việt Tiền , Lê Văn Long , Đặng Hữu Trung

Tóm tắt

Nghiên cứu này cho thấy hiệu quả của các loại sợi gia cường đơn (carbon hoặc thủy tinh) so với tổ hợp gia cường hybrid sợi thủy tinh/carbon trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi sử dụng sợi gia cường đơn lẻ cho tính chất cơ học thuần túy và đặc trưng cho từng loại sợi gia cường. Trong khi đó, sử dụng tổ hợp hybrid gia cường thủy tinh/carbon cho kết quả hiệp đồng về tính chất cơ học của composite. Cụ thể, độ bền kéo đạt 205 MPa, độ bền uốn đạt 331 MPa và độ bền va đập 75 KJ/m2. Bề mặt phá hủy của mẫu composite được phân tích bằng ảnh SEM và tính chất nhiệt của vật liệu composite được xác định bằng tổn hao khối lượng khi gia nhiệt-TGA. Kết quả cho thấy với sự có mặt của tổ hợp sợi gia cường hybrid cho độ ổn định nhiệt tốt hơn so với mẫu composite đơn thuần sợi thủy tinh.

Tài liệu tham khảo

  1. E. Ansari, G. Majzoobi, K. Rahmani, M. Kashfi “The effect of middle layer material and thickness on the quasi-static energy absorption of FML”, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 5, 427-36, 2018, doi: 10.22068/JSTC.2018.72685. 1377.
  2. A. F. A. Ghani, N. Ngatiman, R. Jumaidin, S. A/L. Dharmalingam, F. A. Munir, R. Ranom “Hybrid Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer; A Frontier Material for Aerospace Industry : A Review on Mechanical Properties Enhancement”, Current Science and Technology, Vol. 1, Issue 2, 41-51, 2021, doi: https://doi.org/10.15282/ cst.v1i2.6919.
  3. D.D Chung “Composite Materials: Functional Materials for Modern Technologies”, England: Springer Science & Business Media, 2013.
  4. Hồ Xuân Năng, Trần Vĩnh Diệu “Chất dẻo và polymer composite trong công nghiệp chế tạo ô tô”, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, str 113-132, 2021.
  5. T.D. Jagannatha, G. Harish “Mechanical properties of carbon/glass fiber reinforced epoxy hybrid polymer composite” Int. J. Mech. Eng. & Rob. Res. Vol. 4, No.2, 2015.
  6. A. Wazeer, A. Das, C. Abeykoon, A. Sinha, A. Karmakar “Composites for electric vehicles and automotive sector: A review”, Green Energy and Intelligent Transportation, Vol 2(1), 100043, 2023, doi:10.1016/j. geits.2022.100043.
  7. G. V. Săftoiu, C. Constantin, A.I.Nicoară, G. Pelin, D. Ficai, A. Ficai “Glass Fibre-Reinforced Composite Materials Used in the Aeronautical Transport Sector: A Critical Circular Economy Point of View”, Sustainability, Vol.16, 4632, 2014, doi:10.3390/su16114632.
  8. H. Singh, GS.Brar, H. Kumar, V. Aggarwal “A review on metal matrix composite for automobile applications” Mater Today Proc, Vol. 43:320-5, 2021, doi:10.1016/j.matpr.2020.11.670.
  9. M. Hasin, S. Kabir, M A Gafur, A. B Rashid, M. M. Ridom “Investigation of the Thermal and Surface Properties of Glass-Carbon Hybrid Fiber Epoxy Composite”, Evergreen, 12 (02) 780-791, 2025, doi: 10.5109/7363475.
  10. Nguyễn Huy Tùng, Trần Vĩnh Diệu, Đặng Hữu Trung, Đoàn Thị Yến Oanh “Tính chất cơ học của vật liệu compozit sử dụng prepreg trên cơ sở nhựa phenolic và epoxy gia cường sợi thủy tinh và thủy tinh-aramit” Tạp chí Hóa học, 5 3 (3), 379-384, 2015, doi: 10.15625/0866-7144.2015-00148.
  11. Đặng Hữu Trung, Nguyễn Phạm Duy Linh, Trần Hải Ninh, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh “Độ bền dai tách lớp và tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy Epikote 828/OELO gia cường sợi cacbon, đóng rắn bằng xyanetyldietylentriamin”, Tạp chí Hóa học, 53(6) 760-765, 2015, doi: 10.15625/2015-00217.
  12. D.Bino, B. Stanly Jones Retnam, M. Ramachandran, M. Sivapragash “Analysis of mechanical properties of glass andcarbon fiber reinforced polymer material”, International Journal of Applied Engineering Research, Vol.10(11), pp. 10387- 10391, 2015.
  13. Dang Huu Trung “Effect of micro‑sized lotus fibers on the fracture toughness of epoxy resin, Iranian Polymer Journal, 2025, doi: 10.1007/s13726-025-01488-w
  14. S. Alam, M. A. Chowdhury “Thermal gravimetric analysis of glass fiber reinforced composite for understanding the impact of copper oxide in relation to titanium oxide filler particles”, Composites Theory and Practice 21: 1-2, pp.12-21, 2021.
  15. D. Hwang, S. G. Lee, D. Cho “Dual-Sizing Effects of Carbon Fiber on the Thermal, Mechanical, and Impact Properties of Carbon Fiber/ABS Composites” Polymers, Vol.13, 2298, 2021, doi: 10.3390/polym13142298.
  16. J. Babazadeh, K. Rahmani, S. J. Hashemi, A. Sadooghi “Effect of glass, carbon, and kevlar fibers on mechanical propertiesfor polymeric composite tubes produced by a unidirectional windingmethod. Mater”, Res. Express 8, 045301, 2021, doi: 10.1088/2053-1591/abf0ba.
  17. S. Eksi, K. Genel “Comparison of mechanical properties of unidirectional and woven carbon, glass and aramid fiber reinforced epoxy composites”, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 132, 879-82, 2017, doi: 10.12693/APhysPolA.132.879.
  18. N. T. Phong, M.H. Gabr, K. Okubo, B. Chuong, T. Fujii “Enhancement of mechanical properties of carbon fabric/epoxy composites using micro/nano-sized bamboo fibrils” Mater Des 47:624-632, 2013, doi: 10.1016/j.matdes.2012.12.057.
  19. S. W. Ghori, G. S. Rao, A. A. Rajhi, A. A. Duhduh, V. Tirth “Enhanced thermal and flexural properties of alkalized date palm/ kenaf fiber-reinforced epoxy hybrid composites: A comparative study of untreated and treated fibers” J. Nat. Fibers 21:2421803, 2024, doi: 10.1080/15440478.2024.2421803.
  20. Y. Jiang Y, S. Wang, W. Dong, T. Kaneko, M. Chen , D. Shi “High-strength, degradable and recyclable epoxy resin based on imine bonds for its carbon-fiber-feinforced composites” Materials 16:1604, 2023, doi: 10.3390/ma16041604.