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相似文献
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1.
活性碳酸钙填充改性PVC复合材料   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了不同种类、不同粒径的碳酸钙粒子经新型磷酸脂包覆处理后,填充改性PVC复合材料的常温和低温力学性能,并用SEM对复合材料的微观形态结构进行了分析.试验表明:重质CaCO3。经活化处理填充PVC,其力学性能改善,粒径越小其力学性能越好;纳米活性CaCO3。对PVC复合材料有明显增韧作用;随活性CaCO3。用量增加,PVC复合材料低温冲击强度变化规律与常温下变化规律相似。  相似文献   

2.
研究了纳米聚丙烯酸酯微乳液改性纳米CaCO3在聚氯乙烯(PVC)基体中的分散性,以及添加了改性纳米CaCO3的PVC复合材料的力学性能。结果表明,改性后纳米CaCO3的表面性质由疏油性变为亲油性;改性后纳米CaCO3在PVC基体中均匀分散,并且与PVC基体结合良好;添加改性纳米CaCO3的PVC的冲击强度和拉伸强度明显优于添加未改性纳米CaCO3的PVC。  相似文献   

3.
纳米碳酸钙/环氧树脂复合材料的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了链锁形、球形和纺锤形3种形态的纳米碳酸钙增强增韧环氧树脂复合材料的力学性能及偶联刺预处理和超声波处理的复合材料的影响,结果表明:纳米CaCO3的偶联荆处理有效地提高了各组分的相容性及分散性,超声波处理进一步提高了分散程度;纳米CaCO3的添加使环氧树脂复合材料的拉伸强度和冲击强度同时得到了提高,尤其是链锁状纳米碳酸钙,当填充质量分数为1%时,拉伸强度和冲击强度达到最大值,分别提高了80.64%和129.46%;最后,SEM观察冲击断口证实:复合材料的牵拉结构致密,基体塑性变形更加明显,即材料得以增韧.  相似文献   

4.
纳米晶PVC和纳米CaCO3在PVC型材中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
将制备的纳米晶PVC和纳米CaCO3/PVC母料加入PVC管材和异型材配方中,制备了纳米晶PVC和纳米CaCO3/PVC母料改性的PVC管材和异型材,探讨了纳米晶PVC含量、纳米CaCO3含量对管材和异型材加工性能、热性能和力学性能的影响。  相似文献   

5.
纳米CaCO3改性聚氨酯复合材料的力学性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用逐步聚合法制备PU/纳米CaCO3复合材料,研究了纳米CaCO3含量对复合材料力学性能和热性能的影响。实验结果表明:纳米CaCO3粒子的加入,使得复合材料的拉伸强度、断裂伸长率等力学性能以及复合材料的耐磨性、硬度、热性能都有所上升。综合所有实验数据判断当纳米CaCO3粒子的含量为6%时复合材料的力学综合性能及热稳定性更好。  相似文献   

6.
为了考察不同品种碳酸钙对PVC/CaCO3复合材料性能的影响,采用双螺杆挤出机挤出造粒、注塑机注塑成型,通过万能试验机和简支梁冲击试验机检测其力学性能,使用SEM观察断面微观形貌.结果表明:纳米钙和包覆钙的填充效果最好,分别使PVC的拉伸强度增加19%和17%,PVC的无缺口冲击强度增加4倍以上,分别达54.05和51.67kJ/m2;PVC的缺口冲击强度增加3倍左右,分别达28.94和22.59kJ/m2;复合钙的填充效果居中,重钙和轻钙最差.多种CaCO3填充PVC后,PVC原来平整的颗粒轮廓发生了变化,纳米钙和包覆钙形成了大量高低不平而圆润的表面,重钙和轻钙形成较多的裂纹和空穴.  相似文献   

7.
纳米SiO2对环氧树脂浇铸体性能的影响   总被引:12,自引:0,他引:12  
以纳米SiO2作为增强材料,制备纳米复合材料,研究了不同的纳米SiO2含量对纳米复合材料冲击强度,拉伸模量,玻璃化温度的影响,采用正电子湮没技术研究纳米粒子对自由体积参数的影响。结果表明,当纳米粒子SiO2含量为3%时,纳米复合材料的拉伸模量为3.57GPa,冲击强度为15.94kJ/m^2,玻璃化温度为126.65℃,分别比纯基体提高了12.6%,56.3%,40.4%。  相似文献   

8.
搅拌和超声条件下改性的纳米碳酸钙填充至聚氯乙烯(PVC),通过抗拉强度、断裂伸长率和冲击强度测试碳酸钙/PVC复合材料的机械性能.结果表明: PVC中纳米碳酸钙的最佳填充量是15 wt %,此时,纳米碳酸钙可均匀分散在PVC中,断裂伸长率和冲击强度明显增加,但抗拉强度略有下降;超声改性时,PVC/碳酸钙复合材料具有更好的抗冲击强度.  相似文献   

9.
采用物理共混法制备了聚甲醛/纳米碳酸钙(POM/ CaCO3)及聚甲醛/纳米碳酸钙/共聚酰胺共聚物(POM /CaCO3/COPA)复合体系,并对其进行研究,探讨了CaCO3的用量及COPA的加入对共混体系性能的影响,考察了复合材料的热性能,并用扫描电镜观察了复合材料的形貌.结果表明,当nano-CaCO3质量分数为2%时,POM/nano-CaCO3体系的缺口冲击强度出现最大值,比纯POM提高了约50%;同时,nano-CaCO3的加入还在不同程度上提高了POM的热稳定性.COPA的加入没有起到预期的效果,反而使体系的力学性能下降.  相似文献   

10.
采用物理共混法制备了聚甲醛/纳米碳酸钙(POM/ CaCO3)及聚甲醛/纳米碳酸钙/共聚酰胺共聚物(POM /CaCO3/COPA)复合体系,并对其进行研究,探讨了CaCO3的用量及COPA的加入对共混体系性能的影响,考察了复合材料的热性能,并用扫描电镜观察了复合材料的形貌.结果表明,当nano-CaCO3质量分数为2%时,POM/nano-CaCO3体系的缺口冲击强度出现最大值,比纯POM提高了约50%;同时,nano-CaCO3的加入还在不同程度上提高了POM的热稳定性.COPA的加入没有起到预期的效果,反而使体系的力学性能下降.  相似文献   

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