首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 8 毫秒
1.
2.
新型橡胶填料--空心玻璃微珠   总被引:6,自引:1,他引:6  
空心玻璃微珠对我国橡胶工业而言,还是一种新填料。研究空心玻璃微珠的表面特性和表面处理效果,探讨了空心微珠在炭黑增强橡胶中的应用。结果表明:空心玻璃微珠表面的羟基含量很低,含水量很小,不利于进行改性程度高的表面处理。空心玻璃微珠的粒径有一定的分布。使用硅烷偶联剂进行表面处理后,能够使微珠的表面由亲水变为亲油,并在一定程度上提高其补强性能。空心微珠可以在完全不改变原有配方的基础上,进行较大量填充。单独使用不如与炭黑、白炭黑并用,复合材料的主要优势在于:成本较大幅度地下降,各项力学性能保持较好,随微珠用量的增加,加工性能和产品的外观进一步改善。  相似文献   

3.
空心玻璃微珠增韧高密度聚乙烯   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用悬臂梁缺口冲击、DSC、SEM 等方法研究了空心玻璃微珠(HGB)用量、粒径大小、偶联剂处理和基体韧性等因素对高密度聚乙烯(PE-HD)/HGB 复合材料冲击强度和热性能的影响。结果表明:复合材料的冲击强度首先随 HGB 含量的增加而增大,当 HGB 用量超过一定值后,冲击强度又随 HGB 含量的增加而减小。HGB 的粒径越小,增韧效果越好,当粒径较大时,增韧作用不明显。偶联剂可以明显改善 HGB 在基体中的分散,进而达到较好的增韧效果。对于 PE-HD/HGB 复合材料,要求基体的最低冲击强度为5.2 kJ/m~2。  相似文献   

4.
空心玻璃微珠的应用研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章综述了近年来空心玻璃微珠的应用研究进展,包括在复合材料、石油化工、航天航空、涂料、医药等领域的应用情况。改性后的空心玻璃微珠可应用电磁屏蔽和吸波材料的制备,拓宽了其应用范围,并分析了其应用前景。  相似文献   

5.
玻璃微珠   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   

6.
综述了应用于电磁屏蔽涂料、导电填料等领域的镀银空心玻璃微珠化学镀制备工艺.按空心玻璃微珠化学镀银操作工艺的3个主要步骤,分别介绍了空心玻璃微珠表面前处理、施镀及镀后处理的各类方法.总结了不同表面前处理方法、镀液配方、操作工艺参数及微珠基体自身性质等因素对空心玻璃微珠化学镀银过程的影响.探讨了空心玻璃微珠化学镀银存在的问...  相似文献   

7.
高性能空心玻璃微珠对涂料隔热性能影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用纯丙乳液为基料,高性能空心玻璃微珠为功能性填料成功制备了隔热保温涂料,并与分别含重晶石粉、硅微粉、云母粉及硅藻土等功能性填料的涂料的隔热性能进行了对比研究,最后考察了空心玻璃微珠类型及用量对涂料隔热性能的影响。结果表明:空心玻璃微珠的隔热性能优于重晶石粉、硅微粉、云母粉、硅藻土及漂珠;空心玻璃微珠的密度越小,其平均粒径越大,用其配制的涂料隔热性能越好;并且当空心玻璃微珠的用量为涂料总量的15%左右时,涂料的隔热性能最佳。  相似文献   

8.
空心玻璃微珠(Hollow Glass Microspheres,HGM)是一种具有质量轻、强度高、流动性好,隔热、耐腐蚀等优点的新型填料,广泛应用于诸多领域。介绍了空心玻璃微珠制备方法和应用研究进展,并对我国空心玻璃微珠产业的发展进行了展望。  相似文献   

9.
研究了空心玻璃微珠填充改性聚丙烯的力学性能和热性能.结果表明,空心玻璃微珠的加入,可使聚丙烯的密度、拉伸强度、冲击强度等力学性能下降,弯曲强度、维卡软化温度呈上升趋势.  相似文献   

10.
使用氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂改性空心玻璃微珠表面,然后直接实施化学镀银,借助红外光谱、扫描电镜和X-射线衍射测试手段对偶联改性效果、镀层表面形貌和结构进行了表征.测试结果表明,与胶体钯活化法和硝酸银活化法化学镀银相比,空心玻璃微珠偶联表面改性直接化学镀银的镀层更为致密、均匀,银利用率高,导电性好,结合力强.  相似文献   

11.
空心玻璃微珠填充尼龙6的研究   总被引:4,自引:2,他引:4  
研究了微珠对尼龙6的力学性能和流变等性能的影响,结果表明:填加适量的未经活化处理和活化处理的空心微珠,尼龙6的拉伸强度、冲击强度均随着空心微珠含量的提高而上升;填加少量未活化处理或活化处理空心微珠的尼龙6复合材料熔体粘度随着微珠的加入而下降。扫描电镜结果表明,空心微珠硅氧键上的氧原子与尼龙6氨基上的氢原子间可能存在氢键作用。  相似文献   

12.
空心玻璃微珠填充环氧树脂复合材料压缩性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
制备了空心玻璃微珠 (HGM )填充环氧树脂复合材料 ,对材料进行了单轴静态压缩实验。研究了HGM的粒径和体积分数 (Vf)对材料压缩性能的影响 ,研究发现 ,Vf增大 ,材料中HGM外部空气泡的含量增大 ;材料的压缩强度和压缩模量可在 5 0~ 10 0MPa和 1.5 0~ 1.80GPa之间调节 ;材料断裂应变较小 ,用扫描电镜观察了其结构形态和破坏形式 ,断裂面与应力方向约成 45°角 ,破坏主要由HGM的破裂引起 ;HGM粒径减小 ,材料压缩强度增大 ;Vf 增大 ,压缩强度减小 ,压缩模量先增大后减小 ,断裂应变减小。用改进Turcsanyi方程对压缩强度进行了模拟计算 ,材料的密度与计算值基本一致  相似文献   

13.
高性能空心玻璃微珠作为一种新型的无机硅酸盐材料。本文对高性能空心玻璃微珠的特性进行了详细介绍,并采用硅烷偶联剂Y-氨丙基三乙氧基硅烷(KH-550)、Y-缩水甘油醚氧丙基三甲氧拭硅烷(KH-560)及Y-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH-570)分别对高性能空心玻璃微珠进行了表面活化处理,考察了微珠表面处理后吸油值的变化,最后通过高倍偏光显微镜、傅里叶红外光谱(FT-IR)对其结构进行了表征,分析了硅烷偶联剂对高性能空心玻璃微珠表面处理的影响因素和活化机理。结果表明:当硅烷偶联剂添力量为0.5-1.0%,处理时间为120min且温度为110℃时,微珠的表面活化处理效果最好。  相似文献   

14.
空心玻璃微珠填充PP复合材料的结构与性能研究   总被引:12,自引:1,他引:12  
丁雪佳  李亮等 《中国塑料》2002,16(12):43-46
采用偶联剂KH-550处理空心玻璃微珠,在宽广的用量范围内考察了玻璃微珠含量对PP复合材料拉伸强度、冲击强度、流变性能的影响;研究了复合材料的耐热性能和相态结构,对材料冲击断裂面进行了扫描电镜分析。研究结果表明:与未活化的玻璃微珠相比,填充活化玻璃微珠的复合材料的拉伸强度、冲击强度明显提高;一定用量的玻璃微珠填充PP不仅可以使材料的力学性能和耐热性能保持较好,而且能够降低PP复合材料的成本。  相似文献   

15.
粉煤灰空心微珠是从粉煤灰中分选出来的玻璃微珠。在国内,空心微珠是指粉煤灰中的微小空心环形颗粒,包括视比重小于1的漂珠,视比重大于1的沉珠。近年来,我们主要对视比重小于1的漂珠的形成机理,基本特性及其应用领域做了些工作,本文对此进行介绍,同时介绍了国内外的最新进展。  相似文献   

16.
邓崇浩  许鑫华 《广州化工》2010,38(3):30-32,45
对当前化学法在制备空心玻璃微珠的应用进行了综述,分析了国内外空心玻璃微珠的生产现状以及我国当前空心玻璃微珠的研制技术水平;介绍了空心玻璃微珠的特性,并介绍了空心玻璃微珠的一些实际应用,并对空心玻璃微珠制备方法的发展作了预测:干凝胶法是今后的主流方法之一。  相似文献   

17.
以碳纤维(CF)增强聚丙烯(PP)作为基础材料,添加空心玻璃微珠(GB)对其进行共混改性,研究GB的加入量对其流动性能和力学性能的影响。转矩流变性能、拉伸性能、冲击性能和微观形貌的分析与研究结果表明,GB对PP/CF复合材料具有增强增韧的作用。  相似文献   

18.
HDPE/空心玻璃微珠复合材料性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用硝酸钕对空心玻璃微珠进行了表面改性,通过熔融共混挤出的方法,制备了空心玻璃微珠(HGB)质量分数不同的HDPE/HGB复合材料.研究了空心玻璃微珠对复合材料微观结构、力学性能和结晶性的影响.结果表明,经过硝酸钕表面改性的HGB与HDPE的相容性较好;随着HGB用量的增加,复合材料的拉伸强度、弯曲强度均表现出先增大后减小的趋势,断裂伸长率和冲击韧性逐步下降.结晶研究发现,HGB的加入提高了HDPE的结晶度,HGB用量低于10%时可以提升HDPE的结晶速率.  相似文献   

19.
刘凯  耿勇  桑鹏飞 《辽宁化工》2014,(4):425-426,429
用常规的油井水泥浆对煤层进行封固,容易引起固井漏失,造成煤储层的污染。本文通过分析固井作业对煤储层的损害机理,提出了一种高强度、低密度水泥浆体系—空心玻璃微珠水泥浆,以减轻水泥浆密度,提高水泥环强度,从而最大限度降低对煤储层的伤害、提高固井质量。  相似文献   

20.
采用共混方法制备了空心玻璃微珠/聚四氟乙烯复合材料.研究了复合材料的密度、吸水性、压缩强度、冲击强度、邵氏硬度、隔热性能,并借助SEM探讨了冲击断面的微观形态结构,对各影响因素进行了分析.结果表明:加入适量的玻璃微珠可以提高复合材料的隔热性能,降低复合材料的密度;由于空心玻璃微珠强度低及界面缺陷的存在,复合材料的机械性能下降,但在加入少量空心玻璃微珠时,模压过程中产生的玻璃碎片提高了复合材料的压缩强度.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号