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相似文献
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1.
采用双螺杆熔融混合造粒和单螺杆挤出制样的方法制备了纳米有机蒙脱土(OMMT)/PP复合材料。通过透射电子显微镜(TEM)及力学性能测试研究了复合材料的力学性能及纳米OMMT粒子的分散状况。结果表明,在纳米OMMT/PP复合体系中,纳米OMMT在基体中达到纳米级分散,同时,聚合物大分子链插入到纳米OMMT的层间,纳米OMMT的加入,不但使冲击强度显著提高,而且使弯曲弹性模量显著提高。  相似文献   

2.
聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料流变性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭静  王立岩  徐德增 《塑料工业》2004,32(7):39-40,47
采用毛细管流变仪研究了聚丙烯(PP)/蒙脱土纳米复合材料的流变性能。结果表明:PP/蒙脱土纳米复合材料的流动特性与常规PP相似,为典型的假塑性流动;其非牛顿指数随温度提高而增大,在220℃时,复合材料的非牛顿性小于PP,在260℃时,复合材料的非牛顿性大于PP;复合材料的表观粘度低于PP,粘流活化能大于PP。  相似文献   

3.
聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚合物/蒙脱土纳米复合材料具备特殊的结构和形态。显示出优异的物理化学性能,因此具有重要的科学意义,本文详细介绍聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备,制备过程热力学与动力学及其结构和性能,并对其应用前景进行了展望。  相似文献   

4.
聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的研究进展   总被引:9,自引:0,他引:9  
介绍了聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备原理及插层方法。并对国内外的研究进展进行了综述,讨论了蒙脱土对聚丙烯结晶性能的影响。蒙脱土的加入聚丙烯有异相成核的作用。另外介绍了聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料中蒙脱土对聚丙烯力学性能的影响。其力学性能随蒙脱土含量的增加先增加后下降。  相似文献   

5.
合成了TiCl4/MgCl2/MMT插层催化剂,通过原位聚合制备了聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料。X射线衍射结果表明:蒙脱土在聚丙烯基质中达到了纳米级分散。与纯聚丙烯(PP5004)相比,聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的力学性能、维卡软化点、热变形温度以及热分解温度都有所提高。  相似文献   

6.
使用实验室自制的叠片转子密炼机研究了相容剂含量、转子转速和混炼时间对聚丙烯(PP)/蒙脱土纳米复合材料流变及力学性能的影响。研究发现:相容剂含量对PP/蒙脱土纳米复合材料的力学性能和流变性能均有较大影响。随着相容剂含量增加,复合材料的抗拉强度不断增大。当蒙脱土与相容剂质量比为1∶2时,复合材料的抗拉强度和断裂伸长率达到最大值。复合材料的冲击强度随着相容剂含量的增加呈现先增大后减小的趋势。复合材料的力学性能随转子转速提高而降低。复合材料的抗拉强度和断裂伸长率随着混炼时间的增加而提高,冲击强度则随着混炼时间的增加而降低。  相似文献   

7.
聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备与性能   总被引:67,自引:5,他引:62  
用烷基季铵盐对钠基蒙脱土进行有机化处理,使其成为有机蒙脱土。X射线衍射(XRD)表明有机阳离子已同钠离子发生离子交换作用,导致层间距扩大。用熔融插层法制备聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料,测试了力学性能。通过XRD、DSC等手段研究了其结构与结晶行为,并与聚丙烯进行了对比。实验表明,通过熔融插层可使聚丙烯插层于蒙脱土片层之中,且所得聚合物的冲击强度有所提高。  相似文献   

8.
聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文综述了聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的特点、制备方法,并对复合材料的结构表征方法作了介绍。  相似文献   

9.
聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备与性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用十八烷基三甲基氯化铵(OTAC)和十二烷基二甲基卞基氯化铵(DDBAC)改性蒙脱土,以聚丙烯接枝马来酸酐(PP-g-MAH)作相容剂,通过熔融插层法制备了聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料(PP/OMMT).结果表明,PP-g-MAH能有效地改善PP与OMMT的相容性,当OTAC改性的蒙脱土(OMMT-O)用量为5wt%、PP-g-MAH用量为10wt%时,PP/PP-g-MAH/OMMT-O纳米复合材料的冲击强度为5.4 KJ/m^2,比纯PP提高了80%,极限氧指数(LOI)由PP的18提高到23.X射线衍射(XRD)测试表明,PP已经插层进入到蒙脱土片层中,部分蒙脱土产生了剥离.  相似文献   

10.
制备了MMT/MgCl2/TiCl4插层催化剂,并通过原位聚合的方法制得聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料。测试了聚丙烯/蒙脱土复合材料在不同温度及不同蒙脱土含量下的流变性能。结果表明:不同蒙脱土含量的聚丙烯复合材料,其表观黏度随剪切速率的增大而减小,剪切应力随剪切速率的增大而增大。符合流体切变稀释的性质,该性质有利于复合材料的成型加工。  相似文献   

11.
采用熔融插层法制备了聚丙烯/有机改性蒙脱土(PP/OMMT)纳米复合材料,研究了OMMT用量对PP基体力学性能和阻燃性能的影响,利用透射电镜(TEM)分析了OMMT在PP基体中的分散性。结果表明:OMMT的加入有助于提高PP基体的力学性能和阻燃性能;熔融插层法可以使PP的大分子链有效地插入OMMT的片层之间;随着OMMT用量的增加,其在PP基体中的分散性变差。  相似文献   

12.
蒋博  赫秀娟 《当代化工》2010,39(2):189-190,194
综述了Talc/PP复合材料的制备方法,提高滑石粉与聚丙烯相容性的方法,以及滑石粉/聚丙烯复合材料结晶性能的研究进展。  相似文献   

13.
PP/蒙脱土纳米复合材料的性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张国恒  杨新丽 《河北化工》2010,33(2):7-8,37
采用熔融插层法制备出了聚丙烯(PP)/蒙脱土(OMMT)纳米复合材料,研究了蒙脱土的加入量对PP基体力学性能和阻燃性能的影响。结果表明,蒙脱土的加入有助于提高PP基体的力学性能和阻燃性能。  相似文献   

14.
利用插层聚合法制备了环氧树脂/有机蒙脱土(EP/OMMT)复合材料.采用XRD对复合材料进行了表征,并研究了复合材料力学性能.实验表明:环氧树脂/有机蒙脱土形成了剥离型的纳米复合材料结构;环氧树脂中加入适量的有机蒙脱土,可以提高环氧树脂的拉伸强度和冲击强度.当经过改性的OMMT质量分数为5%时,EP/钛酸酯偶联剂(Coupler)-OMMT复合材料的拉伸强度达到51.21 MPa,提高了40.26%;当OMMT质量分数为3%时,EP/Coupler-OMMT复合材料冲击强度达25.31 kJ/m2,提高了34.56%.  相似文献   

15.
PP/PA6/OMMT复合材料力学性能与结晶性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用3种不同有机改性过的蒙脱土(牌号为DK2,DK3,DK5)熔融插层法制备了PP/PA6/OMMT纳米复合物材料,在此基础上使用1%~7%的DK2的蒙脱土再次制备PP/PA6/OMMT纳米复合物材料,借助力学性能测试和差示扫描量热法(DSC)对体系的力学性能和结晶性能进行了研究。结果表明:使用DK2制备的复合材料的力学性能优于使用DK3和DK5制备的复合材料的力学性能;相对于纯PP,PP/PA6/OMMT纳米复合物材料随OMMT含量的增加,拉伸强度和弯曲强度是先增加后降低,最大下降幅度分别为8.7%和5.3%;冲击韧性一直上升达到9.61kJ/m2。OMMT的加入,对PP/PA6有异相成核的作用,提高PP/PA6的结晶速率和结晶度。  相似文献   

16.
通过基于体积拉伸流场作用为主的双轴偏心转子挤出机制备了热塑性淀粉(TPS)和TPS/有机蒙脱土(OMMT)纳米复合材料,并研究了TPS/OMMT纳米复合材料的微观结构、力学性能、热稳定性及耐水性能.结果 表明,在甘油和拉伸流场的协同作用下,OMMT片层间距增加,并均匀分散在塑化良好的TPS基体中.低含量时,OMMT在T...  相似文献   

17.
采用固相法对黏土进行插层改性,制备有机黏土,再与聚丙烯熔融共混,成功制备聚丙烯/有机黏土纳米复合材料。XRD和TEM测试均表明:固相法改性黏土可以与聚丙烯形成结构为插层型和剥离型共存的纳米复合材料。利用动态流变仪研究纳米复合材料的加工流变性能,结果显示,有机黏土的加入有效地改善了聚丙烯的加工流变性能。  相似文献   

18.
环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料的制备及性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
于智  王登科 《辽宁化工》2004,33(5):261-262,266
实验采用长链烷基胺对原始蒙脱土进行有机化处理,再利用环氧树脂对有机蒙脱土插层,制得环氧树脂,蒙脱土纳米复合材料。实验表明,改性环氧树脂的冲击强度有所提高。  相似文献   

19.
PP-g-MAH/OMMT阻燃母料的制备及其在PP中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
以聚丙烯接枝马来酸酐(PP-g-MAH)和有机蒙脱土(OMMT)为原料,通过熔融插层制备了PP-g-MAH/OMMT纳米复合阻燃母料,利用X射线衍射(XRD)及热失重分析(TGA)对其进行了表征,并将其与碱式硫酸镁晶须(MOS)复配,制备了阻燃性能及力学性能优良的阻燃PP。结果表明,PP-g-MAH能够插层进入OMMT层间,形成插层型纳米复合物;PP-g-MAH/OMMT中PP-g-MAH的外推起始失重温度由纯PP-g-MAH的269.8℃提高到375.6℃。以PP-g-MAH/OMMT及MOS制备的阻燃PP的热释放速率峰值(PHRR)和平均热释放速率(MHRR)分别为163.7kW/m2和117.9kW/m2,比基体树脂下降了80.3%和70.9%。  相似文献   

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