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相似文献
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1.
本文利用DSC、毛细管流交仪及扫描电子显微镜等手段,对尼龙—6/马来酸酐接枝聚乙烯体系的结晶行为、熔体流变性能以及界面状态进行了研究。结果表明:共混物是热力学不相容体系,由于接枝聚乙烯与尼龙的化学反应改善了二者的相容性、分散及界面状况明显改善,同时也影响了共混体系的结晶行为和熔体的流变性能.尼龙—6/接枝聚乙烯共混体系中,尼龙相的ΔHf(blend)、ΔHe(blend)和Te均低于理论值,共混物的Avrami指数较纯尼龙大。聚乙烯或接枝聚乙烯的加入对尼龙相的结晶具有成核作用.共混体系的熔体粘度大于纯尼龙,与尼龙—6/聚乙烯体系相比,接枝共混体系的熔体粘度更高.  相似文献   

2.
本通过对交联聚乙烯绝缘电缆和聚氯乙烯绝缘电缆在电气性能、物理特性及价格等方面的比较分析,阐明了低压交联聚乙烯绝缘电缆的工程应用优势。  相似文献   

3.
硅烷交联聚乙烯的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
在双螺杆挤出机上进行了硅烷交联聚乙烯的研究,探讨了过氧化二异丙苯(DCP)、乙烯基三乙氧基硅烷(VTES)、二月桂酸二丁基锡(DBTDL)、水温以及聚乙烯种类对交联度的影响规律。发现交联度随DCP和VTES的用量增加而增大,当DCP和VTES的用量增加到一定程度时,交联度的增加程度已不明显;DBTDL和水温仅影响达到最大交联度的时间;在低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、线形低密度聚乙烯(LLDPE)3种不同密度聚乙烯制得的交联料中,交联度由大到小的次序为LDPE>LLDPE>HDPE;采用HDPE/LLDPE为80/20的共混料可以得到交联度高达77%又综合性能优异的硅烷交联聚乙烯。  相似文献   

4.
超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述超高分子量聚乙烯纤维的性能,并对超高分子量聚乙烯纤维的表面处理,复合材料基体的选择、混杂纤维对复合材料性能的影响进行综述。  相似文献   

5.
本文介绍了氯化聚乙烯的结构与性能,以及氯化聚乙烯与低密度聚乙烯并用制造微孔鞋底的方法、同时考察了不同种类的橡胶改性剂、氯化聚乙烯与低密度聚乙烯的并用比、填料等对微孔鞋底物理机械性能的影响,并对实验结果进行了讨论。  相似文献   

6.
超高分子量聚乙烯纤维防弹复合材料的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
讨论了不同基体种类、不同结构超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维复合材料的防弹性能。实验结果表明:聚氨酯(PU)和低密度聚乙烯(LDPE)均可以作为UHMWPE纤维防弹复合材料的基体使用;正交辅层结构为UHMWPE纤维防弹复合材料的首选结构。另外,还研究了基体含量、模压工艺对UHMWPE纤维复合材料防弹性能的影响,确定以LDPE为基体时其最佳基体含量在26%左右,同时指出模压工艺对复合材料的防弹性能无显著相关性。  相似文献   

7.
发泡聚乙烯混凝土填缝板的研究及在寒区工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
发泡聚乙烯板材是一种性能优良的混凝土填缝板材料,具有轻质、高强、耐久性优异的特点。对发泡聚乙烯板材的物理、力学、耐久性等试验成果进行了论述。同时对这种新型填缝板在寒冷地区水利、道路工程中的应用作了介绍和分析。室内试验和现场的应用说明,发泡聚乙烯混凝土填缝板是一种新型的环境替代材料,其力学性能、耐久性优良,在恶劣的运行条件下,具有耐腐蚀、抗老化的优势,是一种高档混凝土填缝板材料。  相似文献   

8.
由中科院长春应用化学研究所研制成功的“功能化聚乙烯树脂”能够让塑料与金属、陶瓷、玻璃等粘结在一起。普通聚乙烯树脂因其不含极性基因,与金属、陶瓷、玻璃等极性材料没有精铸新型高强度模料通过鉴定粘结性,使其应用范围受到很大限制。让塑料与金属等粘结到一起的新型粘结剂———功能化聚乙烯树脂,是近20年来国内外竞相研发的热门材料之一。由于功能化聚乙烯树脂的制备非常困难,在制备过程中易发生剧烈的交联副反应,使树脂产生大量的凝胶,不能再次加工成制品,同时其性能变劣,失去使用价值。目前世界上仅美国杜邦公司解决了这…  相似文献   

9.
含氟聚乙烯锂离子电池隔膜的钛化改性   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用物理沉积技术对氟化聚乙烯隔膜进行钛化改性,并采用扫描电子显微镜和电化学分析方法,研究钛化改性对氟化聚乙烯隔膜的结构和性能的影响。结果表明,Ti涂覆在氟化聚乙烯隔膜上不仅保留了聚乙烯隔膜本身的特性,而且提高了其热收缩性能,安全性能也随之提高。扣式电池的检测数据结果显示,采用沉积时间为30 min的Ti改性氟化聚乙烯隔膜制作的扣式电池的库伦效率与未钛化的氟化聚乙烯隔膜制作的电池相比基本上是一致的,但其放电克容量保持率优于未钛化的氟化聚乙烯隔膜,且研究结果揭示沉积在聚乙烯隔膜表面的Ti层具有嵌入和脱出锂离子的能力。  相似文献   

10.
低烟、低卤聚乙烯阻燃是当前塑料材料的重要研究方向。通过实验研究了聚乙烯中加入无机阻燃剂Al(OH)3,Mg(OH)2,Sb2O3和有机阻燃剂氯化石蜡70的复配体系后,对聚乙烯阻燃性能、力学性能及流动性能的影响,研制出低烟、低卤阻燃剂的最佳配方。  相似文献   

11.
在普通聚乙烯生物填料中添加适量的羟基磷灰石(HAP)、淀粉、蔗渣、活性炭和磁粉,形成营养缓释型生物填料(改性填料),研究了所改性填料的表面结构、润湿性能、营养缓释性能和挂膜性能.结果表明,改性聚乙烯填料较普通聚乙烯填料水接触角减小26%,具有较好的营养缓释性能,挂膜时间缩短了3 d;好氧生物处理中完全去除125.5 mg/L的酚,采用普通聚乙烯填料需19 h,而采用改性填料只需13 h,填料改性后的机械强度符合长期使用要求.  相似文献   

12.
把氯化铵和氧化锑按合理比例复合配成添加型阻燃剂(简称复合阻燃剂)加入到聚乙烯(PE)中,经过混炼、挤出造粒、加工成型,生产的阻燃聚乙烯具有良好的力学性能和电学性能.当复合阻燃剂用量达到30%时.氧指数(OI)超过28.  相似文献   

13.
聚乙烯纤维增强聚合物是一种具有优良延性的新型FRP(Fiber Reinforced Plastic)复合材料.试验研究了预应力聚乙烯纤维布加固混凝土梁的抗弯性能,并与芳纶纤维布和非预应力聚乙烯纤维布加固混凝土梁的抗弯性能进行了对比.结果表明:与非加固标准梁、预应力芳纶纤维布加固梁相比,预应力聚乙烯纤维布加固梁的延性系数分别提高了4%和142%,即聚乙烯纤维布加固混凝土梁具有优良的延性.  相似文献   

14.
中国辐射防护研究院控股的山西瑞普辐射技术有限公司,是目前国内唯一拥有辐射交联聚乙烯发泡卷材产品生产技术全部自主知识产权的单位。辐射交联聚乙烯发泡卷材是一种高科技产品,具有细密的闭孔结构,光滑的外表.优良的回弹性,较高的力学强度。优异的隔热、防水性能.优良的耐老化性和耐化学腐蚀性,可进行复合、粘接、切割等二次成型加工。  相似文献   

15.
抗静电PE膜的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了添加抗静电剂对聚乙烯膜包装性能的改善,讨论了添加抗静电剂的添加量,添加工艺对聚乙烯膜性能的影响,试验结果表明,新研制的抗静电膜具有良好的抗静电性能和印刷加工性能,并且机械性能和透气性能也有所改善。  相似文献   

16.
本文研究了用超高频(oHF)处理低密度聚乙烯(LDPE)工艺和性能,通过实验证明聚乙烯(PE)交联程度与材料的初始温度、活性助剂和交联剂填加量的关系,以及随交联时间增加,过氧化物含量越来越少.处理后材料的力学性能和热性能均有提高.这一工艺研究成功对聚乙烯改性开僻了新的途径,扩大了聚乙烯的应用领域.  相似文献   

17.
以酸活化海泡石为缓释载体,聚乙烯吡咯烷酮碘溶液为吸附液,通过液相吸附法制备聚乙烯吡咯烷酮碘/海泡石复合材料.通过X射线衍射分析和EDS能谱分析表明,酸活化不但可以除去海泡石中大部分杂质,而且还提高了吸附性能。探讨了制备工艺对海泡石吸附性能的影响,结果表明:pH值、溶液浓度、循环次数对海泡石吸附有效碘有较大的影响;其最佳的工艺参数为pH值5.5,溶液浓度为0.05mol/L,循环次数为6次。  相似文献   

18.
聚乙烯冻胶丝萃取超拉伸的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过宏观和微观两方面研究聚乙烯烯冻胶线条在萃取超拉伸过程中的分子结构变化发现:超拉伸过程诱发和促进了大分子伸直链结构的形成。借助测定纤维热性能口赖曼光谱图等来探索和描术纤维在萃取超拉伸过程中的结构及性能的变化,由此提出聚乙烯冻胶纤维萃取超拉伸四阶段变化模型。  相似文献   

19.
吉林石化公司聚乙烯厂高密度聚乙烯装置成功生产出高密度聚乙烯PE100管材料JHMGC100S产品。PE100管材具有密度低、韧性好、耐腐蚀、绝缘性能好、易于施工和安装等特点,这种管材产品具有双峰分子量分布,使树脂具有良好的抗蠕变性、耐龟裂性和加工性能。PE100塑料管材产品广泛应用于市政和建筑排水、燃气、供热采暖、电线电缆穿线和农用节水灌溉等领域。  相似文献   

20.
聚乙烯改性研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚乙烯以优良的力学性能、加工性能、耐化学性等成为最主要的聚烯烃塑料品种,大量用于生产薄膜、包装和管材等.但聚乙烯的非极性和低刚性限制了其在某些领域的应用.综述了聚乙烯的化学改性、物理改性和改性新技术的新进展.化学改性包括接枝改性、共聚改性、交联改性、氯化及氯磺化改性和等离子体改性;物理改性包括增强改性、共混改性、填充改性;并介绍了各种改性对聚乙烯性能的影响.  相似文献   

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