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超高相对分子质量聚乙烯纤维的表面改性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
选择乙烯-醋酸乙烯酯共聚物作为表面改性剂,将其溶解在二甲苯中制成复合萃取液,对超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)冻胶纤维进行萃取,经干燥和超倍拉伸制得表面改性UHMWPE纤维。对改性前后纤维的表面化学结构、结晶性能、表面粘接性能和力学性能进行了比较。结果表明:加入表面改性剂后,纤维表面引入了极性基团,结晶形态不变,纤维与树脂的抗界面剪切强度大大增加,纤维的力学性能变化不大。 相似文献
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采用涂覆法在低密度聚乙烯(PE-LD)薄膜表面构建聚乙烯亚胺-甲基硅酸钠/聚丙烯酸-氯化钙(PEI-SMS/PAA-CaCl_2)长效亲水涂层。对比了不同质量分数的甲基硅酸钠和氯化钙对亲水性和耐水性的影响,探讨了干燥工艺对改性薄膜接触角和形貌的影响。结果表明,次表层中SMS和表层中的CaCl_2分别增强了所在层的疏水性和亲水性,其中,SMS作为过渡层起到连接PE膜和后续涂层的作用。当以SMS/PEI的质量比为1∶2作为第1涂覆层,CaCl_2/PAA的质量比为1∶12作为第2、4涂覆层,PEI作为第3涂覆层,使PE-LD薄膜的静态接触角从90°降低到30°左右,比仅使用PEI/PAA涂层低20~30°,使表面获得亲水效果,经过50℃水煮300 h,接触角增加到60~70°,实现了一定的耐水效果。 相似文献
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针对复合材料对增强纤维表面良好粘合力的要求,详细综述了提高超高相对分子质量聚乙烯纤维表面润湿性的各种改性技术的发展状况,并对各种方法的作用机理、影响因素和工业化实施的可行性进行了比较;同时介绍了改性纤维的性能表征方法。 相似文献
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《应用化工》2022,(2)
采用涂覆法在低密度聚乙烯(PE-LD)薄膜表面构建聚乙烯亚胺-甲基硅酸钠/聚丙烯酸-氯化钙(PEI-SMS/PAA-CaCl_2)长效亲水涂层。对比了不同质量分数的甲基硅酸钠和氯化钙对亲水性和耐水性的影响,探讨了干燥工艺对改性薄膜接触角和形貌的影响。结果表明,次表层中SMS和表层中的CaCl_2分别增强了所在层的疏水性和亲水性,其中,SMS作为过渡层起到连接PE膜和后续涂层的作用。当以SMS/PEI的质量比为1∶2作为第1涂覆层,CaCl_2/PAA的质量比为1∶12作为第2、4涂覆层,PEI作为第3涂覆层,使PE-LD薄膜的静态接触角从90°降低到30°左右,比仅使用PEI/PAA涂层低20~30°,使表面获得亲水效果,经过50℃水煮300 h,接触角增加到60~70°,实现了一定的耐水效果。 相似文献
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采用铬酸刻蚀和化学气相沉积聚吡咯处理了超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)纤维。用DSC、DMA、X-射线衍射及SEM分析了纤维的热力学性能、结晶情况及纤维的表观形貌。结果表明,铬酸处理及化学气相沉积聚吡咯处理后,纤维的耐热性均有所提高,纤维表面变得更加粗糙,其中化学气相沉积聚吡咯处理的纤维变化更明显。 相似文献
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高强度,高模量聚乙烯纤维的表面改性 总被引:8,自引:1,他引:8
本文分析了超高模量聚乙烯(UHMPE)纤维表面改性的现状。详细论述了近年来在UHMPE纤维表面改性方面的进展,具体论述了不同改进方法对界面剪切强度(IFSS)的影响。 相似文献
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聚乙烯(PE)作为五大合成树脂之一,也是我国产能最大,进口量最多的和合成树脂。凭借其良好的加工性能,力学性能,耐化学腐蚀性能,耐低温性能,并且具有来源广,价格低等优势,在薄膜,包装,管材,片材,纤维等领域得到了广泛的应用。正是因为聚乙烯树脂的耐化学腐蚀性好,耐低温,不透水,价格低廉的优点,使其在建筑物防水材料上有了很大的应用前景。但聚乙烯种类较多,不同种类的聚乙烯性能和价格差别大,单一种类的聚乙烯很难满足建筑防水材料的性能要求。通过PE/POE、PE/EVA共混改性,改善聚乙烯材料的韧性,强度,黏结性,低温弯折性等性能,达到建筑用防水片材的国家标准并且使产品具有一定的经济效益是本次研究的主要目的。讨论了HDPE/LLDPE/POE和HDPE/LLDPE/EVA共混改性体系中不同牌号聚乙烯的配比以及POE(或EVA)混合比例对共混材料各项性能的影响。通过对共混改性之后材料拉伸性能,撕裂强度,不透水性,低温弯折性,热空气老化,碱溶液老化等性能测试。发现原料配比与性能之间的关系,进而筛选出各项指标都达到甚至超过国家标准的产品配方,初步取得了不错的效果。 相似文献
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