Se ha investigado el comportamiento mecánico dinámico y las características de absorción de energía de materiales compuestos de gradiente funcional nanomejorados, consistentes en 3 capas de bosques de nanotubos de carbono alineados verticalmente (VACNT) cultivados sobre una capa de fibra de vidrio tejida (FG) e incrustados dentro de 10 capas de FG tejida, con sistemas de resina de poliéster (PE) y poliuretano (PU) (FG/PE/VACNT y FG/PU/VACNT) y se han comparado con los materiales de referencia, FG/PE y FG/PU (es decir, sin VACNT). Se utilizó un analizador mecánico dinámico (DMA) para obtener las propiedades mecánicas. Se observó que el FG/PE/VACNT presentaba una rigidez a la flexión significativamente inferior a temperatura ambiente, junto con un factor de pérdida de amortiguación superior en el intervalo de temperaturas investigado, en comparación con el material de referencia FG/PE. En el caso de FG/PU/VACNT, se observó un aumento significativo de la rigidez a la flexión a temperatura ambiente junto con un factor de pérdida de amortiguación inferior con respecto al material de referencia FG/PU. Se utilizó una barra de presión Hopkinson dividida (SHPB) para evaluar la absorción de energía y la resistencia de las probetas sometidas a cargas de compresión de alta velocidad de deformación. Se observó que la absorción específica de energía aumentaba con las capas de VACNT incrustadas tanto en FG/PE como en FG/PU. La resistencia a la compresión también aumentó con la adición de capas forestales de VACNT en FG/PU; sin embargo, no mostró una mejora para FG/PE.
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