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81.
通过熔融共混法制备了PVC/改性nano-CaCO3复合材料,并测试了复合材料的力学性能和转矩流变性能。结果表明:PVC/改性nano-CaCO3复合材料的力学性能比PVC/未改性nano-CaCO3均有所提高;PVC/改性nano-CaCO3复合材料在塑化过程中各阶段的扭矩及塑化时间比PVC/未改性nano-CaCO3均有所下降,其中超分散剂的改性效果最好。  相似文献   
82.
研究了不同表面活性剂对水溶性共轭聚合物聚[2-甲氧基-5-(10-羧基癸氧基)]对苯乙炔(MDC-PPV)荧光性质的影响。结果表明,非离子型表面活性剂和阳离子型表面活性剂使共轭聚合物MDC-PPV的荧光强度增强,而阴离子型表面活性剂使MDC-PPV的荧光强度减弱。  相似文献   
83.
ASA/SAN共混体系的性能与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
马俊  徐卫兵  周正发 《塑料制造》2011,(5):83-84,100
本文对几组不同配比的ASA/SAN共混体系的性能进行了研究。结果发现,SAN的加入改善了ASA/SAN共混体系的部分力学性能,随着SAN的增加,体系的拉伸强度、弯曲强度明显地提高,而体系的冲击强度则是随SAN含量的增加而单调地下降,同时,体系的熔体流动速率和维卡软化点温度也是随着SAN含量的增加而得到明显的提高。  相似文献   
84.
以过量的异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和甲苯二异氰酸酯(TDI)的混合物与聚醚N-210反应合成端NCO基聚氨酯预聚体,用1,4-丁二醇(BDO)、1,4-环己烷二甲醇(CHDM)、新戊二醇(NPG)、异佛尔酮二胺(IPDA)对预聚体扩链,采用乙酸乙酯和异丙醇作为溶剂,合成环境友好的醇酯型聚氨酯油墨粘结树脂.研究了预聚反应中NCO与OH的比例、扩链剂的选择、交联剂、熟化时间和温度等因素对所合成的聚氨酯性能的影响,并得以确定最佳合成配方,制得光泽度优、粘附性能好、附着力强、力学性能稳定的聚氨酯油墨粘结树脂.  相似文献   
85.
采用反应挤出的方式,首先对非极性的高密度聚乙烯进行功能化处理,得到HDPE-g-MAH,然后将其与有机蒙脱土熔融复合,制得了分散效果良好的纳米复合材料。并用红外对接枝效果进行验证,用XRD,TEM对复合体系的插层效果进行了分析和表征。进一步的热性能分析显示,纳米材料的热稳定性相对于纯聚乙烯有所提高;同时DSC研究结果表明,复合体系的结晶温度也有所提高。  相似文献   
86.
文章研究α,ω-二乙烯基聚二甲基硅氧烷(乙烯基硅油)粘度、硅烷偶联剂类型及用量对电子灌封胶性能的影响。结果表明:随着乙烯基硅油粘度的增加,灌封胶的拉伸性能增加;乙烯基三乙氧基硅烷(A-151)处理的氮化铝所制备的灌封胶的导热率和耐热性能突出,并且填料与基体间界面结合情况良好;优化后,A-151的用量为填料量的1 wt%。  相似文献   
87.
以α,ω-甲氧基封端聚二甲基硅氧烷为基体,三氧化二铝(Al2O3)为导热填料,氧化锌(ZnO)、纳米二氧化钛(TiO2)、纳米二氧化硅(SiO2)和纳米Al2O3为防沉降添加剂,制备单组分导热绝缘防沉降室温硫化硅橡胶,研究其防沉降、导热和绝缘性能。结果表明,当ZnO、纳米TiO2、纳米SiO2和纳米Al2O3单一添加且用量分别为8,0.8,0.8和0.5份,且Al2O3和防沉降添加剂总用量为75份时,硅橡胶的防沉降性能优良,热导率增大,且物理性能和绝缘性能变化很小。  相似文献   
88.
用马来酸酐和苯乙烯改性蒙脱土得到改性蒙脱土(SMA-MMT),然后用熔融共混法制备了聚丙烯(PP)/三元乙丙橡胶(EPDM)/改性蒙脱土纳米复合材料,且加入接枝物PP-g-MAH-St作为相容剂。X射线衍射分析显示SMA-MMT的层间距达到3.98nm。透射电镜分析表明聚合物分子链已经插入蒙脱土片层中。接枝物含量为15%(质量分数,下同)时,复合材料的力学性能达到最好,拉伸强度和冲击强度分别为32.4MPa和79.5J/m。差示扫描量热分析结果表明,PP-g-MAH-St和SMA-MMT的加入可以改善PP的结晶性能,当PP-g-MAH-St和SMA-MMT含量分别为15%和2%时,复合材料中PP的结晶温度为120℃。  相似文献   
89.
徐卫兵  朱士旺 《塑料开发》1995,21(1):262-266
此研究课题为国家“八五”重点科技攻关项目及国家自然科学基金项目,作者介绍了利用固体润滑剂与改性聚甲醛进行混改性,制备聚四氟乙烯改性POM自润滑材料的试验与测试;阐述了PTEE含量与共混体系的力学性能,加工性能与摩擦摩损性能的关系;并对共混效果及机理作了简要的介绍。  相似文献   
90.
本文采用长碳纤维网络制备了碳纤维增强聚砜复合材料,解决了长碳纤维在基体中的均匀分散问题.经力学性能测试表明该材料具有优良的力学性能,医学试验表明这种新型材料的研制成功将为颅骨修补材料领域开辟一条新的途径.  相似文献   
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