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通过改变钨(W)的含量,采用熔融共混、注射成型的方法制备了不同密度的尼龙(PA)12/W屏蔽复合材料,利用熔体流动速率仪、冲击试验机、计算机断层扫描仪研究了PA12/W屏蔽复合材料的流变、冲击及屏蔽性能。结果表明,密度低于11.0 g/cm3时,复合材料熔体为假塑性流体,其中密度为11.0 g/cm3的复合材料的剪切速率对其熔体黏度的影响最小,因而最适于注射成型;随密度的增加,复合材料冲击强度逐渐降低,CT值和对X射线的衰减率逐渐升高,当密度为11.0 g/cm3时,复合材料的冲击强度为24 kJ/m2,CT值达到17500左右,已接近铅的CT值,对X射线的衰减率为97%。综合流变、冲击及屏蔽性能,优选密度为11.0 g/cm3的PA12/W屏蔽复合材料应用于X射线屏蔽制品的生产。 相似文献
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防高能辐射的树脂/纳米铅复合材料的制备及研究 总被引:10,自引:2,他引:8
制备了不同铅含量、不同树脂类型的树脂/纳米铅和树脂/纳米硫酸铅防高能辐射复合材料。测得了各样品对高能X射线和B射线的屏蔽率、样品中纳米铅和纳米硫酸铅颗粒的大小和形状。研究了样品的密度,内部纳米铅或硫酸铅颗粒的大小、形状各因素与高能X射线和B射线衰减性能之间的关系。结果表明,对于同样铅质量分数和同种树脂来说,树脂/纳米铅或纳米硫酸铅比相应树脂/常规铅或常规硫酸铅的屏蔽性能要好;样品防高能X射线和B射线的能力不仅取决于树脂的类型和所含铅或硫酸铅的质量分数、样品的密度,而且也与树脂中纳米铅及纳米硫酸铅颗粒的大小、分布的均匀程度有关。根据试验结果,初选了一种密度小、铅含量少、对高能X射线和β射线屏蔽性能好的聚苯乙烯磺酸钠/纳米铅复合材料。 相似文献
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PPES/MC尼龙6原位复合材料的制备与表征 总被引:1,自引:0,他引:1
利用己内酰胺(CL)单体,采用阴离子原位聚合方法制得了聚芳醚砜(PPES)/MC尼龙6复合材料.FTIR分析结果表明.PPES与己内酰胺之间存在一定的氢键相互作用,使得PPES在己内酰胺熔体中能够很好地溶解.SEM结果表明PPES在MC尼龙6基体中能够较好地分散.差示扫描量热法和X射线衍射法分析结果表明复合材料中PPES对MC尼龙6的结晶起异相成核作用,提高了MC尼龙6的结晶温度,但不改变MC尼龙6的α晶型结构.TG结果表明PPES的加入提高了复合材料的热稳定性能. 相似文献
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以马来酸酐(MA)为功能性单体,通过自由基反应制备了马来酸酐功能化的多壁碳纳米管(MA-MWCNT);以MA-MWCNT、环氧树脂、蓖麻油酸改性的四乙烯五胺固化剂、釉粉、水为原料,通过悬浮乳液聚合法制备了功能化碳纳米管/环氧树脂多孔复合材料。采用拉曼光谱、X射线衍射、红外光谱、X射线光电子能谱对功能化的碳纳米管进行了表征和测试。采用扫描电镜(SEM)、表面电阻测量仪、矢量网络分析仪对复合材料的表面形貌、电导率和电磁屏蔽性能进行了测试。结果表明:马来酸酐功能化单体的引入能够很好地改善碳纳米管的分散性能及材料的电磁屏蔽性能;随着碳纳米管含量的增多,复合材料的电导率增大,电磁屏蔽效能峰值增大,材料的电磁屏蔽性能增强;加入功能化的碳纳米管比加入未功能化碳纳米管的电磁屏蔽性能高,多孔复合材料比无孔复合材料的电磁屏蔽性能高。当加入功能化的碳纳米管的量为3%时,制备得到的多孔材料电磁屏蔽性能最佳,其电磁屏蔽性能峰值达到31.1dB。 相似文献
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MC尼龙6/TiO2原位纳米复合材料的制备及表征 总被引:10,自引:0,他引:10
利用阴离子原位聚合法制备了铸型尼龙6(MC尼龙6)/TiO2原位纳米复合材料,并对其结构与性能进行了表征。透射电子显微镜观察表明,TiO2以纳米级均匀分散于MC尼龙6中,其含量小于1份时近乎单分散,大于1份时则开始团聚。差示扫描量热法和X射线衍射法分析结果表明,纳米TiO2对MC尼龙6的结晶起到了异相成核作用,提高了MC尼龙6的结晶温度,但不改变MC尼龙6的α晶型结构;退火处理结果表明,高温退火或加入纳米TiO2,都有利于MC尼龙6基体中α晶型的生成,加快γ晶向α晶的转变。热重分析和力学性能测试表明,纳米TiO2提高了复合材料的热稳定性,其拉伸强度、冲击强度等也得到了不同程度的提高。 相似文献