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相似文献
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1.
丁腈橡胶/膨胀石墨导电纳米复合材料的制备和性能   总被引:11,自引:0,他引:11  
采用熔融插层法制备了丁腈橡胶/膨胀石墨纳米复合材料。扫描电镜(SEM)研究表明,超声处理后的膨胀石墨薄片厚度为纳米级。透射电镜(TEM)研究证实,膨胀石墨确以纳米级尺寸分散在橡胶基体中。力学性能研究表明,填加5份膨胀石墨时,纳米复合材料的拉伸强度最大,为28·4MPa,是不含膨胀石墨的复合材料的1·8倍。导电性能研究显示,填加10份膨胀石墨时,纳米复合材料的表面电导率和体积电导率分别为1·1×10-9S/cm和1·2×10-9S/cm,是不含膨胀石墨的复合材料的100倍和43倍。  相似文献   

2.
利用氧化石墨层间可吸附大量离子的特性使Ni2+吸附到氧化石墨层间,再通过H2还原制备了不同还原温度下的Ni/石墨纳米复合材料。采用SEM、XRD、磁滞回线及电磁参数测定等手段考察了Ni/石墨纳米复合材料的组成、晶体结构、磁学性能及微波吸收性能与还原温度的关系。结果表明:Ni/石墨纳米复合材料主要由分布在石墨层间或附着在石墨片层表面的纳米Ni颗粒构成,纳米Ni颗粒的粒径随还原温度的升高而增大。Ni/石墨纳米复合材料的密度在2.99~4.26g/cm3之间,磁滞回线的面积和剩磁都较小,是一种典型的轻质软磁性材料。随着试样厚度的增加,吸收频段向低频方向移动,匹配频率处的理论反射损耗量呈下降的趋势。当厚度为1.5mm时,300℃下还原的Ni/石墨纳米复合材料的微波吸波效果最好,反射损耗量达-17.5dB,反射损耗量低于-5dB的频段范围为8.5~14.5GHz,频宽达6GHz。  相似文献   

3.
采用乳液复合法制备水滑石(LDHs)/丁腈橡胶(NBR)纳米复合材料,并对其结构和性能进行研究。结果表明:复合材料中LDHs均匀分散在NBR基体中;与NBR胶料相比,LDHs/NBR复合材料的物理性能和气体阻隔性能明显提高;当LDHs/NBR用量比为1/20且LDHs用量为1份时,LDHs/NBR复合母胶/溴化丁基橡胶并用胶的气体阻隔性能较好。  相似文献   

4.
王斌  马祥梅 《安徽化工》2006,32(6):15-17
天然石墨在浓硫酸中用高锰酸钾氧化成氧化石墨(GO),在含有氧化石墨的苯乙烯乳液中进行自由基聚合,可以得到层间插入聚苯乙烯(PS)的石墨纳米复合材料。研究发现,在聚合过程中不仅发生了苯乙烯均聚反应,而且存在插入聚合反应,并用FTIR、XRD、TEM等手段进行表征。  相似文献   

5.
采用纳米石墨微片(GNP)为导电填料与线形低密度聚乙烯(PE-LLD)共混来制备导电复合材料,研究了改变GNP、表面处理剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)和分散剂聚乙二醇(PEG)的添加量对导电复合材料的力学性能、导电性能和热性能的影响。结果表明,GNP添加量为40份时,材料会形成导电网络,体积电阻率达到8.95×10^8 Ω·cm,继续增加GNP的添加量对材料的导电性能和力学性能影响不大;导电复合材料的最佳配方为:100份PE-LLD、40份GNP、SDBS和PEG均为GNP质量的10 %。  相似文献   

6.
采用水合肼/过氧化氢催化体系对丁腈橡胶(NBR)胶乳进行原位加氢,制得氢化NBR(HNBR)胶乳,并以乳液共混的方式将石墨烯(GR)浆料与HNBR胶乳共混制备GR/HNBR纳米复合材料,考察了GR用量和添加顺序对GR/HNBR纳米复合材料性能的影响。结果表明,随着GR用量的增加,GR/HNBR纳米复合材料的力学性能明显提高,导热性能也随之提高,且在160℃时仍具有较好的导热性。GR在NBR胶乳原位加氢之前加入,GR分散均匀,可赋予纳米复合材料优异的力学性能和导热性能。  相似文献   

7.
将天然中空球状水铝英石在水中进行提纯分散处理,采用乳液共混共凝法制备中空球状水铝英石/SBR纳米复合材料,并对其性能进行研究.场发射环境扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察表明,中空球状水铝英石原矿粉以聚集体形式存在,聚集体直径约为200 nm,组成聚集体的中空球状小颗粒直径约为13 nm;水铝英石在复合材料中分散良好.与采用直接共混法制备的复合材料相比,采用乳液共混共凝法制备的复合材料定伸应力较小,拉伸强度较大.  相似文献   

8.
橡胶纳米复合材料的制备与性能   总被引:4,自引:1,他引:3  
综述了橡胶纳米复合材料的制备方法及其结构与性能之间的关系。  相似文献   

9.
石墨/二硫化钼/丁腈橡胶复合材料的性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用机械共混法制备了石墨/二硫化钼(MoS2)/丁腈橡胶(NBR)复合材料,考察了石墨和MoS2用量对复合材料物理机械性能及摩擦性能的影响,并用扫描电子显微镜表征了填料在橡胶基体中的分散情况。结果表明,石墨/MoS2/NBR复合材料的拉伸强度、撕裂强度和邵尔A硬度均高于石墨/NBR复合材料和MoS2/NBR复合材料,当添加10份石墨和7份MoS2时,复合材料的物理机械性能最佳,且填料在橡胶基体中的分散性最好,摩擦因数达到最小值0.7。  相似文献   

10.
尼龙6/纳米钛合金复合材料的制备及结构   总被引:1,自引:0,他引:1  
将经过有机化处理的纳米钛合金粉体与尼龙6通过熔融共混制备成了尼龙6/纳米钛合金复合材料。X-射线衍射和透射电镜显示,在钛合金粉体含量低时,钛合金粉体在尼龙6基体中实现了纳米尺度的分散,但随钛合金粉体含量增加,团聚现象明显增加;红外光谱(IR)分析和Molau试验表明,复合材料中钛合金粉体与周围尼龙6分子间存在某种键合;实验结果还表明,钛合金粉体对尼龙6基体的化学结构和结晶形态没有产生明显的影响。  相似文献   

11.
采用γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH570)改性纳米二氧化硅(SiO2),然后通过乳液聚合接枝上聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),再将其与甲基丙烯酸甲酯(MMA)改性的天然胶乳,通过胶乳共混法制备天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料,结果显示,纳米二氧化硅表面接枝上了PMMA,二氧化硅在橡胶基体中分散良好,粒径在60~100nm之间,得到的胶膜力学性能有很大的提高。  相似文献   

12.
综述了聚合物/石墨导电纳米复合材料制备方法的进展。首次将制备方法归为碱金属插层聚合法、膨胀石墨原位聚合法和膨胀石墨共混复合法3大类,详细介绍了它们的概念、特点和研究概况。特别是重点介绍了超声粉化法、表面处理法、助剂预复合法、预包覆母料法以及其他方法等膨胀石墨间接共混复合法的概念和概况。还对聚合物/石墨导电纳米复合材料领域的未来研究重点提出了自己的看法。  相似文献   

13.
研究天然鳞片石墨(FG)对天然橡胶(NR)/丁腈橡胶(NBR)并用胶阻尼材料性能的影响。结果表明:随着FG用量增大,NR/NBR并用胶的交联密度提高,硫化速率降低;硬度和定伸应力提高,拉伸强度和撕裂强度先提高后降低,当FG用量为10份时拉伸强度和撕裂强度最高;拉伸/压缩-恢复过程中的滞后能量密度和阻尼系数增大,NR相的损耗因子(tanδ)最大值增大,NBR相的tanδ最大值减小,两相的损耗模量均增大,阻尼性能明显提高。  相似文献   

14.
研究了天然鳞片石墨(FG)对天然橡胶/丁腈橡胶(NR/NBR)阻尼材料包括阻尼性能在内的综合性能的影响。结果表明:随着FG添加量由0份增加至15份,共混胶ML、MH、MH-ML均逐渐增大,焦烧时间ts1和工艺正硫化时间tc90变化不大。共混胶拉伸强度、撕裂强度先增加后减小,在FG添加量为10份时达到最大值,定伸应力和硬度明显增大,拉断伸长率和回弹性略有下降。滞后能量密度(HED)和阻尼系数增大。DMA表明,NR相损耗因子峰值逐渐减小,而NBR相损耗峰值逐渐增大,损耗模量E’’明显增大。  相似文献   

15.
采用机械共混法制备改性凹土(AT)/丁腈橡胶(NBR)/高苯乙烯树脂(HSR)纳米复合材料,研究了改性AT部分替代白炭黑对复合材料硫化特性、力学性能、耐磨性、耐介质及热老化等性能的影响,并与白炭黑,或碳酸钙、碳酸镁部分替代白炭黑填充胶料的性能进行了对比;结果表明,改性AT的加入能提高胶料的硬度、300%定伸应力、撕裂强度以及耐热老化性能,改性AT填充胶的拉伸强度、伸长率、耐磨性、耐介质性能与白炭黑填充NBR/HSR胶料的性能相近,但总体明显高于碳酸钙、碳酸镁部分替代白炭黑胶料的性能,说明改性AT具有很好的补强作用.  相似文献   

16.
聚丙烯/石墨导电复合材料的制备与表征   总被引:11,自引:4,他引:7  
以制备具有低渗滤阀值(Φc)的聚丙烯(PP)/石墨导电复合材料为目的,采取了使用膨胀石墨(EG),引入接枝聚丙烯(gPP),使用溶液插层复合等措施,制得Φc=6%(质量比,下同)的PP/gPP/EG导电复合材料,比PP/EG导电复合材料的Φc=11%降低了46%,研究了复合材料的制备方法-形态结构-导电性能关系,论述了不同方法制得的复合材料的Φc和导电性有明显差异的结构和本质原因。  相似文献   

17.
采用乳液法和机械共混法制备有机蒙脱土(OMMT)/NR/NBR复合材料,并对其微观结构、物理性能、动态力学性能和耐油性能进行研究.结果表明:大多数OMMT片层以纳米尺寸均匀分散在NR基体中;随着OMMT用量的增大,OMMT/NR/NBR复合材料物理性能和耐油性能提高;与NR /NBR并用胶相比,OMMT/NR/NBR纳米复合材料具有更低的滚动阻力.  相似文献   

18.
结合乳液插层蒙脱土的特点,利用原位插层制备了丁腈橡胶(NBR)/改性蒙脱土(HOMMT)纳米复合材料。通过X-射线衍射(XRD)及透射电镜(TEM)证实和分析了蒙脱土的纳米分散相结构。物理性能的研究表明,所制备的复合材料体现了纳米材料的一些特点,填充少量蒙脱土,复合材料的物理机械性能即达到一个较高的水平。  相似文献   

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