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采用自行合成的双键液晶聚合物(TLCP),通过原位复合的方法制备了不饱和聚酯(UP)/玻璃纤维(GF)/TLCP原位混杂复合材料。研究了TLCP用量对UP/GF/TLCP复合材料的磨损性能、流变性能和材料表面电阻和体积电阻的影响。结果表明,TLCP用量对材料的流变性能、磨损性能和吸水性能有较大影响,当加入质量分数为5%的TLCP时,材料的流动性能最好,熔体体积流动速率达到0.097cm^3/s;当TLCP质量分数为7.5%时,材料的磨损量比未加TLCP的材料减少50%;随着TLCP用量的增加,材料的吸水性降低;TLCP用量对材料电性能影响不大。 相似文献
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热致液晶聚合物增强PP/mPE原位复合材料的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用热致液晶聚合物(TLCP)对PP及PP/mPE共混物进行增强,制得PP/TLCP和PP/mPE/TLCP原位复合材料。探讨了TLCP对复合材料拉伸性能、低温冲击性能和加工流变行为的影响。结果表明,加入15%的TLCP可以显著提高PP和PP/mPE的刚性,改善加工流动性。但由于体系的相容性较差,基体的拉伸强度有所降低,低温冲击韧性也有显著的降低。 相似文献
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PPS/TLCP共混体系结构与流变研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用热致液晶聚合物(TLCP)与聚苯硫醚(PPS)熔融共混的方式制备了PPS/TLCP复合材料,研究了PPS/TLCP共混体系的形貌、流变性能以及加工参数对微纤形成的影响。结果表明:TLCP可明显改善体系的加工特性,并能原位生成微纤化复合材料,TLCP对体系黏度有较大影响,在低剪切速率区黏度下降幅度较大,在高剪切速率区,黏度降低幅度小。PPS/TLCP复合材料存在皮芯结构,工艺参数对TLCP微纤的形成起着重要作用,通过提高注塑速度,对TLCP微纤的形成特别有利。 相似文献
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采用温差共混法制备了聚丙烯/热致液晶(PP/TLCP)原位增强复合材料,研究了其共混物微观形貌以及力学性能。SEM分析表明,TLCP在体系中的成纤效果受到其含量的影响,当TLCP含量达到30%时,体系的表层和芯层均形成取向良好的TLCP纤维。力学性能分析表明,当TLCP含量低于20%时,PP/TLCP共混物的拉伸强度和拉伸模量均随着TLCP含量的增加而提高,断裂伸长率则有所下降。 相似文献
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PA66/TLCP原位复合材料的热性能、形貌及力学性能研究 总被引:4,自引:0,他引:4
通过挤出和注射成型制备了聚酰胺66/热致液晶聚酰胺(PA66/FLCP)原位复合材料,研究了其热性能、形貌及力学性能。DSC分析表明,PA66和TLCP相容性较好,随着TLCP含量的增加,PA66的结晶度、结晶速率下降;SEM分析表明,TLCP在PA66基体中分散均匀,两相相容性较好,当加入10%(质量分数,下同)的TLCP时,TLCP形成长径比比较大的纤维;拉伸试验结果表明,当加入TLCP后,PA66的力学性能有明显的改善。当加入10%的TLCP时,共混物的力学性能增幅最大,拉伸强度增加79.6%,拉伸模量增加120.4%,断裂伸长率明显下降。 相似文献
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聚丙烯/热致液晶聚合物/玻璃纤维混杂复合材料的制备及性能研究 总被引:4,自引:0,他引:4
提出了一种制备原位混杂复合材料的新途径。将聚丙烯(PP)、热致液晶聚合物(TLCP)与玻璃纤维(GF)在高于TLCP熔点的温度下熔融共混挤出,经适当拉伸,然后造粒,得到TLCP成纤良好的PP/TLCP/GF复合材料粒料。将其在不同温度下注射成型,考察了成型温度对所得混杂复合材料中TLCP组分的形态及材料力学性能的影响。结果表明,注射成型温度对最终复合材料中TLCP形态及材料的力学性能有明显的影响。当注射温度为200℃和220℃,即低于TLCP的熔融温度较多时,所得混杂复合材料中TLCP组分保持了较好的微纤结构,复合材料具有良好的力学性能。注射成型温度为240℃时,复合材料中TLCP相开始出现熔融回缩;而当加工温度高于260℃后,TLCP分散相主要成球形。随注射成型温度升高,混杂复合材料的力学性能逐渐下降。在基体中加入聚丙烯接枝马来酸酐(PP-g-MAH)作为增容剂,可以同时改善PP与TLCP、PP与GF之间的界面黏结,从而有利于混杂复合材料力学性能的提高。 相似文献
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热致液晶聚合物/热塑性聚合物原位复合材料研究进展 总被引:1,自引:1,他引:0
综述了热致液晶聚合物/热塑性聚合物(TLCP/TP)原位复合材料的最新进展,系统阐述了TLCP/TP体系的微纤形成、流变行为、微观形态和力学性能,并对改善相容性和优化加工条件的研究工作作了具体介绍。 相似文献
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研究了聚对苯二甲酸乙二酯(PET)/热致液晶聚合物(TLCP)原位复合共混物的流变行为、相容性、熔体结晶、耐磨性和微观结构.结果表明,TLCP的加入降低了共混物的扭矩,而增容剂离聚物的加入却提高了扭矩;少量TLCP的加入提高了共混物的结晶速率和结晶度,但是离聚物的加入反而降低了其结晶速率和结晶度;TLCP的加入能提高PET的耐磨性,离聚物的加入使PET/TLCP共混物的耐磨性进一步提高,离聚物的质量分数为5%时,PET/TLCP共混物的耐磨性最佳;TLCP在PET中能原位形成微纤结构,离聚物加入使微纤变小,分布更均匀;利用离聚物增容PET/TLCP所制备的工业丝编织成的造纸网,其使用寿命延长了20%,经济效益显著. 相似文献
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研究了PET/TLCP原位共混体系的热性能、流变性能、力学性能。结果表明,在PET中加入少量TLCP可起到结晶成核剂的作用,提高PET基体的结晶性能,并使共混物的熔体粘度降低;催化剂二月桂酸二丁基锡的加入,可增加共混物的熔体粘度,降低分散相的尺寸,增强共混物两相间的界面粘接,从而提高PET/TLCP共混体系的力学性能。 相似文献
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聚丙烯是一个通用塑料,为了提高聚丙烯的性能,拓宽其应用领域,人们对聚丙烯进行了改性研究.笔者简述了热致液晶聚合物原位复合改性聚丙烯的研究进展,并讨论热致液晶聚合物对聚丙烯结晶与熔融行为、微观结构、流变性及力学性能的影响,介绍了改进TLCP与PP之间相容性的常用方法.最后对TLCP/PP原位复合材料的发展提出一些看法. 相似文献
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采用原位复合法对Veclra A-950热致液晶聚合物(TLCP)、聚偏氟乙烯(PVDF)与超高摩尔质量聚酯(UHMPET)进行共混改性,以改善UHMPET的加工流动性。对其流变性能、热性能以及共混形态进行了探讨。研究了不同混合方法和不同TLCP与PVDF用量对UHMPET各种性能的影响。结果表明,当采用HAAKE流变仪进行混合时,TLCP在UHMPET中呈珠状,二者之间的界面比较模糊,说明两者之间存在相互作用;而采用挤出拉丝时,TLCP在UHMPET中形成明显的微纤状;PVDF在UHMPET基体中无论是采用HAAKE流变仪进行混合还是挤出拉丝,基本上都呈珠状,而且与UHMPET之间存在着明显的界面,在DSC曲线上表现出特有的转变峰,说明两者的相容不好。TLCP和PVDF对改善UHMPET的加工流动性都有贡献。 相似文献
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TLCP/PC原位复合材料再加工能力的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
热致液晶聚合物(TLCP)原位复合材料,具有优异的加工性能、力学性能和再加工能力。本文研究了热致液晶聚合物KU9221和聚碳酸酯(PC)原位复合材料的再加工能力。 相似文献
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PA66/TLCP/埃洛石纳米管三元复合材料的结构与性能 总被引:2,自引:0,他引:2
采用熔融共混方法制备了尼龙66(PA66)/热致液晶聚合物(TLCP)/埃洛石纳米管(HNTs)三元复合材料.结果表明,TLCP对PA66起到一定的增强增韧作用,加入HNTs后,PA66/TLCP/HNTs三元复合材料的弯曲性能明显提高,含有质量分数10%TLcP和5%HNTs的三元复合材料相比纯PA66,在冲击强度提高32.6%的同时,拉伸强度、弯曲强度、热变形温度分别提高了约16.3%、103%、22℃.采用差示扫描量热分析研究了复合材料中TLCP和HNT8对PA66结晶和熔融性能的影响,扫描电子显微镜照片和动态热机械分析表明,HNTs的加入改善了PA66与TLCP的相容性,TLCP在HNTs的作用下能够较好地原位成纤. 相似文献