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相似文献
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1.
采用Kevlar工程弹性体克服了纤维浆粕均匀分散于橡胶中的难题。用于制备工程弹性的加工工艺在某种程度上使得纤维完全润湿纤维的纤丝,使芳纶浆粕润湿达到最大化,因而使补强作用达到最佳化。Kevlar工程弹性体可用于制造各种高性能制品,包括胶带、轮胎、鞋类、胶辊外层胶、密封件和模压制品等。  相似文献   

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1972年杜邦公司在商品化Kelvlar牌纤维时,引出了对位芳族聚酰胺的概念。对位芳族聚酰胺纤维以其高强度/重量比、高模量以及优异的化学和热稳定性而知名。最初是以连续性长条的形式出现,很快发现了其在轮胎、工业橡胶制品、防弹背心和复合材料中的应用。20世纪80年代这种纤维的短形式一短纤维、絮凝物、浆状物被引进,并很快在耐割伤性防护服、衬垫及摩擦材料中得到应用。  相似文献   

4.
本文介绍了工程弹性体补强橡胶的优越性,在一些高要求的应用中可用工程弹性体补强橡胶。工程弹性体的补强效果比其它常用的补强材料,例如炭黑和白炭黑高得多。可以用工程弹性体补强胶料制造轮胎各种组件,以提高轮胎的各种性能。还可以用工程弹性体来提高其它橡胶制品的性能。  相似文献   

5.
为解决芳纶浆粕短纤维在橡胶中的分散难题,杜邦公司用一种新技术将浆粕形式的短纤维和某种弹性体混合预制成所谓的“工程弹性体”。这种工程弹性体的专利技术,使芳纶浆粕纤维能够在弹性体中充分伸开并被完全湿润,因而使工程弹性体在与橡胶共混时,实现了芳纶浆粕短纤维在橡胶中的充分分散,达到了最佳的补强效果。用工程弹性体(内含芳纶浆粕纤维)补强的胶料,具有高模量、耐撕裂、抗磨耗,不提高生热和硬度的优异性能,使其在橡胶工业中得到越来越重要的应用。  相似文献   

6.
用接枝聚合物聚酯多元醇(GPOPs)增强聚氨酯弹性体(PUE),并对GPOPs的组成和形态进行了表征,考察了GPOPs的用量对PUE性能的影响.结果表明,GPOPs是乙烯基单体在聚酯多元醇介质中聚合得到的改性聚酯多元醇,它能显著提高PUE的邵尔A硬度、拉伸强度、撕裂强度,并改善其尺寸稳定性和热稳定性;能够在保持PUE硬度、拉伸强度基本不变的条件下,减少二异氰酸酯的用量,降低成本.  相似文献   

7.
碳纤维对聚氨酯弹性体的增强作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
将长1-3mm的碳纤维添加到聚ε-己酯多元醇溶液中,用该溶液合成的聚氨酯弹性体,其物理机械性能,耐磨性和热性均比未添加碳纤维的高。结果表明:碳纤维对聚氨酯弹性体有增强作用,碳纤维用量以7%为佳。  相似文献   

8.
胡宏玖  刘红 《化工机械》2001,28(2):87-89
介绍了纤维增强弹性体膨胀节的性能特点与主要应用场合 ,探讨了其中纤维增强弹性体复合材料的选用、连接结构以及补偿量的工程设计方法。  相似文献   

9.
美国Hockessin的Kubota研究机构和总部位于东京的杜邦Toray公司最近合作研发成功一种高韧性纤维增强预浸渍复合材料的新加工方法,并且不会使纤维性能退化。新的高韧性纤维增强预浸渍复合材料称为RubaC,使用了Kevlar高韧性长纤维材料,采用Kubota技术工艺(授权杜邦Toray使用)在近红外辐射装置中生产,这是一种高效加工方法。  相似文献   

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以玻璃纤维(GF)为填充材料,对热塑性弹性体(TPE)进行共混改性,研究了GF尺寸、用量对TPE/GF复合材料的流变性能、力学性能以及热稳定性能的影响。结果表明:复合材料的流变性能随GF尺寸、用量的增加而下降;在TPE中加入质量分数10%、长度3 mm的GF,可获得较优的力学性能,GF有较好的增强效果;复合材料具有较好的热稳定性,具备可重复加工性,对成本节约和环境保护均具有十分重要的意义。  相似文献   

12.
赵雨花 《弹性体》1997,7(3):22-25
主要介绍了短Kevlar纤维增强的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的组成、混合工艺对复合物性能之影响以及复合物加工与应用前景。  相似文献   

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鲍志素 《塑料技术》1998,18(4):48-55,56
本文简述国外医疗用PVC、天然橡胶、硅橡胶、聚氨酯热塑料性弹性体,特殊弹性体,其弹性体等近年的动向。  相似文献   

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丁权 《玻璃纤维》1993,(3):43-45
增强纤维本质上是具有高性能的材料.但高性能通常是指高的力学性能(高强度和高模量).如今,要作为真正的高性能增强材料,优异的热稳定性和耐高温性也日益变得重要.增强纤维工业的未来不仅仅是过去的延续.三十余年前,科学家认识到了复合材料对轻质高强增强材料的真正需要.因此、在五十年代末期和六十年代初期,复合材料领域内充满了创造精神.这导致了  相似文献   

19.
纤维增强材料对聚氨酯-聚脲RRIM弹性体的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
考察了纤维品种、规格及用量对聚氨酯-聚脲RRIM弹性体工艺及性能的影响,用扫描电子显微镜分析了纤维与弹性体本身的结构形态。  相似文献   

20.
为了改善酚醛泡沫的性能,选用短切芳纶纤维作为增强材料,考察了不同短切芳纶纤维用量对酚醛泡沫压缩强度、压缩弹性模量、泡孔结构以及热稳定性能的影响。结果表明,短切芳纶纤维可以有效地增强酚醛泡沫的压缩性能。随着短切芳纶纤维用量的增加,酚醛泡沫的压缩强度和压缩弹性模量呈现先增加后减小的变化趋势。当短切芳纶纤维用量为4份时,酚醛泡沫的压缩强度比未添加短切芳纶纤维的酚醛泡沫提高约38%。短切芳纶纤维用量影响酚醛泡沫的泡体直径及其分布。当短切芳纶纤维用量为8份时,短切芳纶纤维在酚醛泡沫中的分布很不均匀,酚醛泡沫脆断截面上泡体破损现象较为严重,集束分布的短切芳纶纤维对酚醛泡沫的结构和力学性能带来不利影响。添加短切芳纶纤维可以明显提高酚醛泡沫在高温条件下(400℃)的热稳定性。  相似文献   

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