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本文简要介绍了低温等离子体技术,从低温等离子体技术表面处理、表面聚合以及表面接枝三个方面介绍了低温等离子体技术在塑料表面改性中的应用. 相似文献
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超微细滑石粉的表面改性及对聚丙烯性能的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
利用力学性能、比表面积(BET)等测试方法考察了钛酸酯偶联剂(NDZ-311)对滑石粉(Talc)的表面改性作用。研究发现,在基体材料具有一定韧性的条件下,经NDZ-311表面改性Talc能有效提高复合体系的冲击性能,与未改性Talc填充的复合材料相比,其缺口冲击强度可提高57.7%。利用FT-IR、SEM等考察了无机刚性粒子增韧PP的结构形态及增韧机理,结果表明,NDZ-311在改性Talc过程中,两者间除发生物理吸附作用外,还发生了化学作用,在Talc表面形成了牢固的包覆层,改变了无机粒子的表面性能。 相似文献
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碳酸钙的表面处理改性及其在塑料中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
塑料的主要原料——合成树脂是高分子聚合物,其表面是疏水的,呈亲油性。轻质碳酸钙和重质碳酸钙粉都属于无机物粉体,表面呈亲水性。当碳酸钙粉末分散在呈熔融状态的高分子聚合物中时,二者的表面性能相差极大。亲合性不好,会导致填充塑料的加工性能和材料的力学性能劣化。 相似文献
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通过改变聚乳酸(PLA)基体中滑石粉(talc)的添加量,探索滑石粉的最佳含量。在最佳含量的基础上分别用钛酸酯、硅烷偶联剂KH550和十八胺对滑石粉进行改性,研究不同表面处理剂对滑石粉/聚乳酸复合材料性能的影响。通过力学性能、差热分析(DTA)、动态再结晶和扫描电镜(SEM)等一系列测试手段对复合材料性能进行表征分析。结果表明:滑石粉含量在1%(质量分数)时,复合材料的拉伸强度达到最大值,为62.5MPa;滑石粉经硅烷偶联剂KH550改性后,复合材料的拉伸强度可进一步提高至72.1MPa。表面处理后,滑石粉/聚乳酸复合材料的结晶速率相比较处理前进一步得到提高。 相似文献
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膨胀石墨在阻燃材料中的应用及其表面改性 总被引:4,自引:1,他引:4
本文综述了膨胀石墨在阻燃材料里的应用及其前景展望,同时给出了一定的具体应用实例,探讨膨胀石墨在阻燃材料配方里的用量和表面改性。 相似文献
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光学塑料的性能评价、应用及改性研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文对传统光学塑料的种类和性能进行了详细评价,探讨了关于提高折射率,减低双折射,提高表面硬度等问题,并对光学资料的一般及特殊应用进行了总结。 相似文献
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《中国新技术新产品》2020,(1)
近年来,工程塑料由于其性能多样化及材质特殊,且适用场合较多,PET(英文Polyethylene terephthalate的缩写,中文全称为聚对苯二甲酸乙二醇酯)属于阻燃级别较高的塑料,与PBT这样价格较高的工程塑料相比,它的性价比更高,对其改性后可以很好地运用在实际生产中。笔者根据多年的技术工作经验,首先对PET塑料进行概述及性能说明,接着阐述了PET塑料的改性方法,最后对其在实际中的应用进行了分析。 相似文献
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等离子体浸没离子注入(PⅢ)技术在现代材料表面改性中的应用及发展 总被引:7,自引:0,他引:7
本文综述了近几十年才研制发展的一种新型的用于材料表面改性的离子注入新技术-等离子体浸没离子注入,待处理的材料直接浸泡在等离子体中进行处理。 相似文献
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介绍了粘土的表面修饰技术,包括表面修饰的原理、方法、检测技术及其在橡胶体系中的应用。讨论了作为粘土-橡胶复合材料的主要组分的修饰粘土的偶联反应条件。 相似文献
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低温等离子体技术是一种新的表面改性方法,被认为是偶联剂技术的新发展。本文从等离子体表面处理方法和装置、处理后无机粉体的表面性能、使用性能等方面详细阐述了这一方法。并对该领域的研究进行了评述。 相似文献
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低温等离子体技术是一种新的表面改性方法,被认为是偶联剂技术的新发展。从等离子体处理方法和装置,处理后无机粉体的表面性质,使用性能等方面详细阐述了这一方法,并对该领域的研究进行了评述。 相似文献
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重质碳酸钙粉体表面微波辅助改性的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
通过与传统的加热搅拌改性方法的比较,微波辅助改性方法在浊度、浸润度、接触角等方面都优于传统改性方法。实验结果表明,该方法不仅能取代传统的改性加热方式,实现对粉料的表面改性,而且可激发物质内部分子进行超高频振动、摩擦,可实现分子水平上的“搅拌”,这种“激发效应”已开始在高分子合成和固化反应中应用。本文介绍了粉体表面微波辅助改性方法(发明专利申请号:031282598),提出了一套微波辅助改性装置,并以此对重质碳酸钙粉体表面进行异丙基三异硬脂酸基钛酸酯(TTS)改性,实验表明其效果优于传统的加热搅拌改性。 相似文献
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