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相似文献
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1.
聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料的制备及其性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用原位聚合方法制备了聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料,并对其性能进行了测试,结果表明,TDI的功能基团-NCO与蒙脱土发生接枝反应,当OMT质量分数为2%时,纳米复合材料的综合力学性能达到最佳,耐溶胀性能得到明显的改善,耐热性能有所提高。  相似文献   

2.
采用3种不同制备方法获得了聚氢酯/蒙脱土(PU/MMT)纳米复合材料。通过对材料力学性能测试,发现制备方法对纳米复合材料的拉伸强度杀Ⅱ断裂伸长率有明显影响。蒙脱土和三羟基聚氧化丙烯醚(GP03)预研磨混合制备法所得的纳米复合材料呈现出较好的力学性能。当有机蒙脱土质量分数为2%时,其拉伸强度和断裂伸长率分别比纯聚氨酯材料提高丁30%-68%。  相似文献   

3.
简要介绍了聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料的有机改性机理和制备方法,重点阐述了聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料的研究进展。  相似文献   

4.
聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料   总被引:10,自引:3,他引:10  
综述了聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料的制备、结构表征和热力学性能,对制备过程进行了热力学分析,并对其发展前景进行了讨论。聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料是一种新型的有机/无机纳米复合材料。在无机材料含量远低于常规填充量的情况下复合材料就可以具有较好的力学性能、阻隔性,热稳定性能也显著提高。  相似文献   

5.
聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
综述聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料的国内外研究进展,重点阐述蒙脱土的有机化改性,聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料的结构分析表征、制备方法及性能研究,最后介绍聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料的最新应用情况。  相似文献   

6.
聚氨酯丙烯酸酯/蒙脱土纳米复合材料的制备与研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
采用烯丙基三苯基氯化磷对蒙脱土(MMT)进行有机化处理,并采用熔融插层法制备了聚氨酯丙烯酸酯(PUA)/MMT纳米复合材料,探讨了改性MMT用量对PUA/MMT纳米复合材料性能的影响。结果表明,改性MMT的加入可提高复合材料的耐热性与断裂伸长率,当改性MMT的质量分数为3%时复合材料的综合性能最佳,其起始分解温度和断裂伸长率分别达到了321.8℃和96.03%。  相似文献   

7.
杨娟  王启强 《广州化工》2020,48(6):63-65
研究了蒙脱土/聚氨酯复合材料的阻燃性能,分别从蒙脱土种类、插层温度、插层时间、蒙脱土的用量、复合材料密度等因素,考察了其对蒙脱土/聚氨酯复合材料阻燃性能的影响。利用垂直燃烧法观察火焰高度、燃烧时间的差别。结果表明:采用有机改性纳米蒙脱土,插层温度为100℃、插层时间为4 h、蒙脱土用量为40%,制备而成的蒙脱土/聚氨酯复合材料阻燃性能最佳,燃烧时火焰高度最低,燃烧时间为29 s后自熄。  相似文献   

8.
聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料制备及其性能研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
本文采用蒙脱土纳米材料改性聚氨酯,得到了理想的预期效果。通过单体插层,聚氨酯的单体可插层于蒙脱土中,经过多元醇与异氰酸酯的聚合反应制备了聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料。用蒙脱土纳米材料改性聚氨酯,研究结果表明:蒙脱土纳米材料不仅提高了聚氨酯的模量,同时又使其强度不下降,密度不增大,这是加入其他刚性粒子所达不到的。同时探讨了聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料之所以具有这些优良的力学性能的理论依据。  相似文献   

9.
增韧聚氯乙烯/蒙脱土复合材料的结构与性能   总被引:11,自引:1,他引:11  
选用一种甲基丙烯酸甲酯—丙烯腈—丁二烯—苯乙烯四元共聚物(BLENDEX^E 338,简称B1endex)对聚氯乙烯/有机蒙脱土(PVC/OMMT)复合材料进行增韧改性。广角X射线衍射和透射电子显微镜研究表明,PVC/B1endex/OMMT为插层型结构,B1endex不仅不影响PVC对OMMT粒子的插层作用,而且Blendex本身也能够对OMMT进行熔融插层。Blendex显著提高了PVC材料的缺口冲击强度和断裂伸长率,OMMT和Blendex能够协同改善PVC复合材料的冲击性能。  相似文献   

10.
聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
戈明亮  徐卫兵 《塑料工业》2005,33(Z1):96-98
采用熔融插层法制备了聚氯乙烯(PVC) /蒙脱土(MMT)纳米复合材料并进行了表征,研究了PVC/MMT纳米复合材料的力学性能。结果表明:PVC进入到有机MMT的片层间形成了纳米复合材料,但PVC不能进入钠基MMT的片层间,形成纳米复合材料;蒙脱土的加入提高了PVC的力学性能,而且PVC/有机MMT纳米复合材料的拉伸和冲击强度总是优于PVC/钠基MMT复合材料;对PVC/有机MMT纳米复合材料而言,复合材料的V型缺口冲击比U型缺口冲击敏感,其力学性能随热处理时间延长而降低,但PVC/有机MMT复合材料比PVC/钠基MMT的抗热性好。  相似文献   

11.
聚氯乙烯/蒙脱土复合材料的结构与性能研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
采用熔融共混法制备得到PVC/蒙脱土复合材料。通过X射线衍射和透射电镜对复合材料的结构进行了表征。研究了钠基蒙脱土和烷基季铵盐改性的有机蒙脱土对聚氯乙烯/蒙脱土复合材料的结构、加工热稳定性、光学性能、力学性能和结构流变性能的影响。  相似文献   

12.
采用原位聚合方法制备了蒙脱土( MMT)在聚氨酯(PUR)基体内呈不同分散状态的PUR/MMT复合材料.PUR预聚反应结束后加入MMT制备的PUR/MMT,MMT片层间距增大,基本以插层状态存在;利用异氰酸酯与MMT上的羟基官能团反应,使部分PUR分子链的硬段部分连接在MMT片层之上,可以使MMT片层在PUR基体内几乎...  相似文献   

13.
采用聚氧乙烯-聚氧丙烯(EP)嵌段共聚物对钠基蒙脱土进行有机化处理改性,XRD测试结果表明嵌段共聚物插层进入了蒙脱土层间.用熔融共混法制备了聚氯乙烯/蒙脱土复合材料,并研究了钠基蒙脱土和EP改性的有机蒙脱土对复合材料力学性能的影响.研究结果表明,采用EP对MMT进行改性能够提高MMT与PVC之间的相容性,PVC-U/MMT-EP复合材料的力学性能得到明显提高,EP对MMT改性是制备有机改性蒙脱土的有效方法之一.  相似文献   

14.
聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备与性能   总被引:37,自引:1,他引:37  
对钠基蒙脱土进行有机化处理,XRD表明有机阳离子已同钠离子发生离子交换。熔融法制备聚氯乙烯/蒙脱土插层复合材料,用X-射线衍射研究复合材料的结构,聚氯乙烯不能插层于钠基蒙脱土,但能插层于有机蒙脱土,形成剥离型纳米复合材料。采用DSC研究了聚氯乙烯/有机蒙脱土复合材料的玻璃化转变温度,研究结果表明,聚氯乙烯/有机蒙脱土比聚 乙烯/钠基蒙脱土复合材料的力学性能优异。  相似文献   

15.
对插层法制备聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料的国内外的研究现状作了简要的回顾,并对聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备原理和表征方法进行了综述。  相似文献   

16.
聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
将聚氨酯的单体插层于蒙脱土中 ,经过多元醇与异氰酸酯的聚合反应制备聚氨酯 /蒙脱土纳米复合材料。研究结果表明蒙脱土纳米材料不仅提高了聚氨酯的模量 ,同时又使其强度不下降 ,密度不增大。  相似文献   

17.
通过螺杆挤出法制备了玻璃纤维增强聚酰胺6/蒙脱土复合材料,利用电子万能试验机对复合材料的力学性能进行了测量,并对实验结果进行了分析。结果表明,随着玻璃纤维含量的增加,聚酰胺6/蒙脱土/玻璃纤维复合材料的拉伸强度和冲击强度相应地增大,且长度为12mm的玻璃纤维增强的复合材料比6mm玻璃纤维增强的复合材料高;当玻璃纤维含量为10%(质量分数,下同)时,12mm玻璃纤维增强的复合材料的拉伸强度和冲击强度分别比聚酰胺6/蒙脱土复合材料提高了17.4%和84.1%。  相似文献   

18.
以IPDI(异佛尔酮二异氰酸酯)、PBA(聚己二酸丁二醇酯)、DMPA(二羟甲基丙酸)和OMMT(有机蒙脱土)为原料,制备了OMMT/WPU(有机蒙脱土改性水性聚氨酯)纳米复合材料。采用红外光谱(FT-IR)法、热失重分析(TGA)法等对该纳米复合材料的结构和性能进行了表征,并考察了OMMT含量对该纳米复合材料的热稳定性、疏水性和粘接性能等影响。研究结果表明:当w(OMMT)=3%(相对于WPU质量而言)时,纳米复合材料的综合性能相对最好,其热稳定性有所提高、疏水性和耐水解性(吸水率为17.67%)明显提高、初始剥离强度(1.8 N/mm)相对较大且最终剥离强度(3.5 N/mm)相对最大。  相似文献   

19.
在简单而温和的条件下制备出聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料,并利用XRD、IR等研究聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料的微观结构,并通过万能拉伸机对此材料的力学性能进行测试。实验结果表明,蒙脱土片层在聚氨酯基体中完全剥离,同时蒙脱土片层表面的氧或羟基与聚氨酯的-NH-形成了氢键,大大提高了其力学性能。  相似文献   

20.
制备了不饱和聚酯(UPR)/丙烯酸酯封端聚氨酯(ATPU)/改性蒙脱土(OMMT)复合材料,研究了其结构与性能。结果表明,ATPU/OMMT杂化物的比例与用量对UPR/ATPU/OMMT复合材料的结构与性能有很大的影响。当ATPU用量为15份、OMMT用量为2份时,复合材料的综合性能最佳。ATPU/OMMT杂化物对UPR具有增韧增强的协同效应。  相似文献   

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