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1.
空心玻璃微珠复合聚氨酯泡沫的模塑成型收缩率   总被引:1,自引:1,他引:1  
研究了用空心玻璃微珠复合聚氨酯泡沫塑料制成厚度不同、形状不同、结构不同的制品时模型成型的收缩率,以及在模塑成型过程中,熟化温度、熟化时间和熟化后在模具内保持的时间对模塑成型收缩率的影响。结果表明,制品模塑成型收缩率随着厚度的增加而增大;加入金属嵌件后可较大程度地限制制品收缩;当熟化温度高于100℃时,随着熟化温度的升高,制品收缩率增大。  相似文献   
2.
采用高速混合破碎机对可膨胀石墨(EG)进行处理,制得不同粒径的EG。考察了不同粒径EG填充的硬质聚氨酯泡沫塑料(RPUF)的微观形态,研究了EG对于RPUF燃烧行为的影响。结果表明:EG的粒径越小,其在聚氨酯体系中的分散就越困难;20%未经处理的EG粒子(EG0)填充的RPUF氧指数为39.5%,比未填充的RPUF氧指数提高了近一倍,而经过13min破碎的EG粒子(EG13)其氧指数仅为23.5%,与纯RPUF的氧指数在同一水平;水平垂直燃烧结果可进一步验证氧指数结果,当EGO填充量超过10%时,RPUF燃烧已经达到了V-0级,而RPUF/EG13因其阻燃性能较差只能用水平燃烧分级。由此可见,EGO可有效提高RPUF的阻燃性能,而EG13对RPUF的燃烧性能几乎没有影响;研究同时提出了不同粒径EG无卤阻燃高密度硬质聚氨酯泡沫塑料的阻燃机理。  相似文献   
3.
聚苯硫醚/聚砜反应性共混物的增韧机理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以环氧树脂(EP)为界面反应剂,通过熔融共混制备了聚苯硫醚(PPS)/聚砜(PSU)/EP共混合金,考察了合金的流变行为、力学性能、相形态及增韧机理。结果表明,在PPS/PSU中加入EP后,基体间的相容性得到提高;当EP含量为5%时,力学性能最优;该共混合金的增韧机理为分散相引发银纹机理。  相似文献   
4.
选用正硅酸乙酯(TEOS)有机物作为硅源,以醋酸-醋酸铵缓冲液和氨水为催化剂,采用两步催化法制备SiO2粉体。研究了制备SiO2的几个影响因素:水醇盐的摩尔比,催化剂的浓度及用量,反应温度和陈化温度。确定了制备SiO2的最佳工艺条件,缩短了工艺周期,并利用X-射线衍射(XRD)分析、扫描电镜(SEM)照片、傅立叶变温红外(FT-IR)图谱、综合热分析对SiO2的结构和性能进行了表征。  相似文献   
5.
本文介绍了用于监测聚氨酯泡沫塑料发泡过程压力变化装置的结构及其基本组成 ,简述了利用该装置进行压力监测的基本方法和步骤  相似文献   
6.
设计并合成了重均分子量>6.5×105g/mol的线性聚单苯基硅氧烷(HP-1),用傅立叶红外(FT-IR)、固体核磁(29Si SS-NMR)、液体核磁(1H NMR)、凝胶渗透色谱(GPC)表征HP-1分子结构,并用示差扫描量热法(DSC)和旋转流变(RS)测试HP-1的低温热性能和高温流变性能。研究结果表明,HP-1的苯基、乙烯基的摩尔分数分别为9.98%、0.997%,重均分子量为8.23×105g/mol,与设计值相吻合;HP-1的玻璃化转变温度Tg=-119.85℃,为非结晶性聚合物;在T≤250℃时,其结构稳定,保持高弹态,并且在T≤250℃、ω<7.7rad/s时,具有良好的阻尼特性。  相似文献   
7.
介绍了合成甲基戊炔醇的几种方法,认为醇钾催化法是目前最好的方法。  相似文献   
8.
尼龙6的增强增韧研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以环氧基树脂为增容剂,通过熔融挤出方式引发其与尼龙6的界面微交联反应,其产物在受到冲击时可产生较大塑性变形和较多银纹,从而吸收能量使体系增韧。同时,均匀分布的微交联网络结构可有效传递应力,束缚分子链运动,使复合材料的强度、刚性和热稳定性同时得到提高。  相似文献   
9.
复合泡沫塑料准静态压缩的应变率效应和温度效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
卢子兴  袁应龙  芦艾  周秋明 《含能材料》2004,12(Z1):584-587
针对不同密度、不同空心玻璃微珠填充比的聚氨酯复合泡沫塑料进行了准静态压缩实验,研究了这类材料在不同应变率和不同温度下的宏观力学性能.结果表明,在不同应变率和不同温度下复合泡沫塑料的模量和强度是不同的,具有明显的应变率效应和温度效应.并且,在所研究的温度范围内(从室温到玻璃化转变温度),模量随温度的变化关系是非线性的,可用分段直线来描述;而强度与温度之间基本上保持线性关系.此外,在已有的宏细观力学实验基础上,进一步分析了空心玻璃微珠对复合泡沫塑料的增强机理.  相似文献   
10.
增强硬质聚氨酯泡沫塑料的压缩破坏行为   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了玻纤、玻璃微珠增强材料增强的硬质聚氨酯泡沫塑料在静态压缩下泡孔结构的变化.实验结果表明,两种增强材料其压缩强度和模量都有不同程度的提高,但是其破坏方式则完全不同:玻纤增强的泡沫塑料的破坏方式为泡孔的塌陷和纤维的脱粘,而玻璃微珠增强的泡沫塑料的破坏方式为泡孔结构的破碎和玻璃微珠从基体脱粘或破碎。  相似文献   
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