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11.
聚合物太阳能集热材料研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章对近年国内外聚合物太阳能集热管的研究进行了综述,介绍了各种应用于太阳能集热材料的聚合物材料及其参数和国外对聚合物太阳能集热材料的改性研究进展,给相关研究人员研究聚合物太阳能集热管提供一定的帮助。  相似文献   
12.
研究了线性双峰聚乙烯(LBPE)、高压聚乙烯(LDPE)与线性低密度聚乙烯(LLDPE)共混物熔体的流变行为和力学性能。讨论了共混物的组成、剪切应力和剪切速率对熔体粘度和膨胀比的影响。结果说明,共混物熔体为假塑性流体,LBPE含量为70%时熔体粘度最大,含量高于60%时挤出胀大变小,含量高于40%时力学强度增大。  相似文献   
13.
木塑复合材料(WPC)是一种新型环保材料,由于兼备了木质材料及塑料的性能及加工优点,在近十年来得到大量应用,由于构成WPC的主要成分之间存在较大表面性能差异,WPC界面性能不稳定,在室外及潮湿条件下容易老化,关于WPC老化性能的研究也越来越受到重视。综述国了内外WPC老化性能的研究进展,其中包括WPC老化褪色机理、光稳定剂对WPC老化褪色的影响、WPC老化力学性能变化机理、霉菌对WPC老化性能的影响等七个方面,并对WPC老化性能研究的未来趋势进行了展望。  相似文献   
14.
通过乳液共聚合的方法合成了N-苯基马来酰亚胺/甲基丙烯酸甲酯/苯惭纳三元共聚物,将其与PVC共混得到耐热PVC共混物,研究了共聚物组分含量对PVC共混物的力学性能,流变性的影响,用TBA,TGA对共混物的耐热性进行了表征,同时考察了共混物的微观结构与形态。  相似文献   
15.
N-PMI/MMA/AN乳液共聚物的合成及热分析研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过乳液共聚合的方法合成了N-苯基马来酰亚胺(N-PMI)/甲基丙烯酸甲酯(MMA)丙烯腈(AN)三元共聚物,用DSC,TBA及TGA热分析方法对共聚物的热性能进行了对比表征,实验结果表明,TBA能 了地表征N-PMI对共聚物耐热性能的影响,从TGA结果看,加入N-PMI可以有效地提高材料的热分解温度。同时用GPC对共聚物的平均分子量及其分布进行了表征。  相似文献   
16.
以聚乙烯(PE)为例,主要从交联聚烯烃发泡材料、共混改性聚烯烃发泡材料、木塑微发泡复合材料、阻燃聚烯烃泡沫材料、助剂增强改性发泡材料等5个方面综述了近年来改性聚烯烃发泡材料的研究现状,提出要以这5个研究方向的交叉部分为研究对象,发展多种工艺条件下的配方研究。  相似文献   
17.
St-AN-PMI乳液共聚物的玻璃化温度与流变性   总被引:1,自引:0,他引:1  
用 DSC和 TBA两种方法测定了苯乙烯 -丙烯腈 - N-苯基马来酰亚胺乳液共聚物的玻璃化温度 Tg,研究了共聚物的流变性能 ,测定了共聚物的熔体流动指数 n,发现共聚物的熔体流动指数越大 ,两种方法测定的共聚物的 Tg 的差值越大  相似文献   
18.
研究了弹性体(POE)、滑石粉(talc)、乙撑双硬脂酰胺(EBS)的含量对高流动、高模量、高抗冲聚丙烯(PP)复合材料的力学性能、熔体流动速率、结晶温度、热稳定性以及微观断面结构的影响。结果表明,需要25份POE才能使高流动性共聚PP发生完全脆韧转变;通过熔融共混制备PP、POE、talc复合材料(PP/POE/talc),当复合材料的质量份数比为80∶20∶40时,制得的PP/POE/talc复合材料的熔体流动速率为22.9 g/10 min、弯曲模量为1 887.7 MPa、缺口冲击强度为31.2 kJ/m2;对比纯PP,其弯曲模量提高了102.2 %,缺口冲击强度提高了217.8 %,弯曲强度提高了2.6 %,拉伸强度降低了15.1 %;添加1份EBS能够同时提高PP/POE/talc复合材料的熔体流动速率与缺口冲击强度。  相似文献   
19.
通过红外光谱、色差和力学性能等研究了丙烯腈–丁二烯–苯乙烯塑料(ABS)在人工加速老化试验(UVA,UVB和氙灯)及户外自然老化试验过程中老化行为的相关性。红外分析结果表明,不同ABS材料在人工加速老化和自然老化过程中遵循相同的光氧老化动力学,但不同光源对ABS材料的加速老化作用有明显差别;色差分析结果表明,人工加速老化试验对色差变化的加速倍率由大到小顺序为:UVBUVA氙灯。通过分析ABS材料的色差及力学性能在人工加速老化与户外自然老化过程中变化的相关性,拟合了人工加速老化与户外自然老化的时间换算方程。  相似文献   
20.
通过乳液共聚合得到N-环己基马来酰亚胺(ChMI)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、苯乙烯(St)的三元共聚物(ECMS),用共聚物作耐热改性剂与PVC共混,用TBA和TGA研究了共聚物含量对共混物热性能、力学性能、流变性能及维卡软化点的影响。结果表明随三元共聚物含量的增加,共混物的玻璃化温度及维卡软化点逐渐上升;PVC第一阶段降解完毕。后平台区残留量逐渐上升;拉伸强度提高,冲击强度下降;熔体表观粘度增加,呈假塑性流体。  相似文献   
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