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本文主要利用小分子酸(丙烯酸、草酸)作为碳酸钙的修饰剂,对碳酸钙进行干法修饰,而后再利用石蜡对修饰碳酸钙进行二次包覆制备了双修饰的有机活性碳酸钙,并将其作为高分子填料填充到聚乙烯(PE)中制备了修饰碳酸钙/PE复合材料。考察了修饰剂种类、修饰剂用量及填料用量对PE复合材料综合力学性能的影响。实验结果表明:当填料用量为恒量,修饰剂的用量逐步增加时,修饰碳酸钙/PE复合材料的综合力学性能呈现先增大后减小的趋势。当丙烯酸修饰剂用量为3%,填料用量为15 phr时,丙烯酸改性碳酸钙/PE复合材料的综合力学性能最佳。DSC测试表明加入修饰剂的改性碳酸钙/PE复合材料的熔融温度得到了提高,能够使复合材料的耐热性得到提升。TGA测试表明修饰剂改性碳酸钙/PE复合材料在400℃范围内具有好的热稳定性。 相似文献
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无皂乳液聚合制备碳酸钙-聚苯乙烯复合物胶粒 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了碳酸钙-苯乙烯-过硫酸铵体系的无皂乳液聚合反应。分别探讨了反应时间、引发剂用量、单体用量、碳酸钙用量对苯乙烯的转化率、碳酸钙的表观包覆率、包复率的影响及反应时间对复合物胶粒表面电性的影响。 相似文献
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甲基丙烯酸原位改性纳米碳酸钙增强丁苯橡胶 总被引:2,自引:0,他引:2
用甲基丙烯酸(MAA)原位改性纳米碳酸钙增强丁苯橡胶(SBR),考察了过氧化二异丙苯(DCP)、纳米碳酸钙用量对SBR混炼胶硫化特性及硫化胶力学性能的影响,分析了纳米碳酸钙填料与SBR橡胶基体之间的相互作用。结果表明,适量地加入DCP和MAA原位改性纳米碳酸钙,可降低SBR混炼胶的硫化速率;当改性纳米碳酸钙用量为80份、DCP用量为1.0份时,SBR硫化胶的拉伸强度达到12.8MPa,扯断伸长率为620%;MAA可使纳米碳酸钙与SBR基体之间的作用力明显增强。 相似文献
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以硬脂酸、油酸及十二酸为改性剂,利用湿法活化工艺对纳米碳酸钙进行表面改性,并将其填充到酚醛树脂中。利用正交实验考察了改性时间、改性温度及改性剂用量对改性效果的影响,并确定了不同改性剂改性纳米碳酸钙的最佳条件。结果表明,油酸改性纳米碳酸钙的效果最好,其最佳改性条件为:改性时间30min,改性温度75℃,改性剂用量为纳米碳酸钙用量的4%(wt.)纳米碳酸钙经油酸改性后吸油值降低至22,比未改性纳米碳酸钙降低了71.05%,活化度接近100%。将改性纳米碳酸钙分散到酚醛树脂中,使它的耐水性能提高3倍以上。 相似文献
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纳米碳酸钙在环氧化天然橡胶中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
试验研究凝聚共沉法和机械共混法对纳米碳酸钙填充环氧化天然橡胶(ENR)性能的影响。结果表明,纳米碳酸钙用量为5份,凝聚共沉法和机械共混法胶料的储能剪切模量(G′)和损耗因子(tanδ)相近;纳米碳酸钙用量为40份,凝聚共沉法胶料的G′大于、tanδ值小于机械共混法胶料;采用机械共混法可增大胶料的MH,缩短ts1,纳米碳酸钙用量为5~20份时对ENR起补强作用;采用凝聚共沉法可使纳米碳酸钙较好地分散于ENR中,纳米碳酸钙用量为20~40份时对ENR起补强作用。 相似文献
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研究了以碳酸钙为主的无机填料对聚丁二烯型PU[又称端差劲基液体聚丁二烯(HTLPB)型PU,简称HTLPB型PU]的补强作用。结果表明,经活化处理和未经活化处理的碳酸钙,陶土,玻璃纤维和白炭黑对聚丁二烯型PU均具有补强作用,其中碳酸钙,尤其是活性碳酸钙的补强效果显著;碳酸钙分次加入,且预聚物的游离-NCO质量分数为0.03-0.06时补强效果更佳;普通碳酸钙的用量和活性碳酸钙的用量分别不宜超过12和20份。 相似文献