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1.
孙义明  李欢  黎曼  彭丹  寇志敏 《弹性体》2010,20(2):6-9,20
采用液相紫外光接枝方法,研究了室温硫化型硅橡胶与甲基丙烯酸β羟乙酯的接枝反应。利用红外光谱、扫描电镜对接枝物进行了表征,并讨论了引发剂用量、辐照时间对接枝率和接触角的影响,以及不同接枝率下接枝膜的吸水性能。结果表明:引发剂质量分数为为0.25%,辐照时间为2 min时,接枝效果较好;接枝后硅橡胶的亲水性得到明显改善。  相似文献   
2.
镀铜研究中的电化学方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了镀铜研究中常用的电化学方法,包括恒电位技术、线性电势扫描伏安法、恒电流技术和交流阻抗技术,展望了电化学方法在镀铜研究中运用的前景.  相似文献   
3.
寇志敏 《包装工程》2021,42(15):148-155
目的 综述小分子增塑剂对淀粉热塑化改性的最新进展和研究成果,以期为淀粉在包装材料领域的应用提供技术支撑.方法 主要介绍小分子增塑剂对淀粉热塑加工和性能影响的最新进展,阐述小分子增塑剂对淀粉增塑行为和加工性能的影响,特别是小分子羟基多元醇类和胺基基团的胺类小分子;总结小分子接枝改性、氧化改性和交联改性等手段对淀粉加工性能和力学性能的研究成果.结论 通过增塑剂复配,以及物理改性与化学改性相结合,有望提升淀粉材料的热塑加工和力学性能.  相似文献   
4.
寇志敏 《塑料》2020,49(4):115-119
全生物基聚乳酸/淀粉生物可降解材料,同时具有聚乳酸(PLA)的高性能和淀粉(TPS)的低成本,是近年来受到广泛关注的全生物降解高分子体系。由于淀粉具有较强的亲水性,与PLA基体难以相容,使界面的黏附性较差,导致材料的性能恶化; PLA/TPS共混物体系研究的焦点主要是通过改善组分的界面相容性,提高共混物的力学性能。文章对聚乳酸/热塑性淀粉(PLA/TPS)共混物的制备和性能进行介绍,对PLA/TPS二元共混物的力学性能进行了概述,主要总结了增塑剂、无机粒子对PLA/TPS共混物界面结构和力学性能的影响,详细阐述了接枝(嵌段)共聚物、小分子化合物增容PLA/TPS共混物多组分体系的研究进展。高性能聚乳酸/淀粉生物可降解多组分共混物是一种极具开发前景的新型生物可降解塑料。  相似文献   
5.
原位插层聚合PA6/OMMT纳米复合材料工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用原位插层法制备了聚酰胺6(PA6)/有机蒙脱+(OMMT)纳米复合材料,详细探讨了OMMT、催化剂、助催化剂、温度、水含量、聚合时间等因素对聚合的影响,并通过正交优化得到了最佳用量和配比.透射电镜(TEM)分析结果表明,在此工艺条件下制备的PA6/OMMT纳米复合材料,OMMT层间距被大大提高,片层被完全剥离.  相似文献   
6.
废旧轮胎胶粉再生改性的研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
概述了国内外废旧轮胎胶粉的综合利用情况及其再生改性的方法,主要介绍了化学再生、机械力化学再生方法及进展,重点分析了化学再生助剂、De-link再生剂和RRM再生剂的再生机理,并对它们的再生效果进行了系统评述,指出RRM再生剂作为一种天然植物再生剂,无环境污染,具备了可持续发展的优势。最后展望了废旧轮胎胶粉再生改性工艺的发展新方向。  相似文献   
7.
介绍了国内外废旧橡胶回收与利用现状,概述了国内外废旧橡胶回收与利用技术进展,主要有轮胎翻新工艺、制作胶粉工艺、物理再生工艺和化学再生工艺。  相似文献   
8.
采用熔融共混法制备了聚丙烯/聚醚改性聚硅氧烷共混薄膜。并用衰减全反射红外光谱、接触角测试仪、扫描电子显微镜、熔融指数仪和热重分析仪对共混薄膜进行了表征。结果表明:聚醚改性聚硅氧烷扩散迁移到PP表面;当改性剂加入量为10份时,共混物薄膜表面的水接触角接近0°,不影响材料的加工性能;加入1份增容剂PP-g-PEG可以明显提高改性剂的时效性;不同的接触介质对改性效果有重要影响。  相似文献   
9.
聚乳酸溶液接枝丙烯酸及与淀粉共混研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过溶液聚合法,合成了聚乳酸(PLA)与丙烯酸(AA)的接枝共聚物PLA-g-AA,用以改善PLA与淀粉熔融共混物的相容性。研究了不同的接枝工艺条件对共聚物接枝率的影响,并考察了接枝聚乳酸与淀粉共混物的力学性能和结晶性。结果表明,最佳工艺条件是淀粉含量70%、接枝物含量15%、反应温度170℃、反应时间10min。在此条件下共混物的拉伸强度可达到27.35MPa,弹性模量728.22MPa,断裂伸长率达到3.59%。  相似文献   
10.
以铁磁质材料为填料,HDPE/TPI为基体制备磁发热复合材料,研究了铁纤维直径、含量对材料电磁热效应的影响。讨论了铁纤维含量对材料导热性能和力学性能的影响。研究了不同含量铁纤维在基体中的分散状态对材料电磁热效应的影响,铁纤维直径为100-250μm,体积含量为9%时,材料具有较理想的综合性能。  相似文献   
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