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41.
采用氨气等离子体对芳纶表面进行改性,用X-射线光电子能谱、场发射扫描电子显微镜、力学性能测试等手段对改性前后纤维表面的元素组成、形貌及其拉伸强度进行表征,并进一步通过微脱黏方法分析了等离子体处理条件对芳纶/环氧树脂复合材料界面黏结强度的影响。结果表明:芳纶经表面改性后,其表面极性官能团、表面粗糙度均有所增加,同时与环氧树脂基体的界面黏结强度明显增加。  相似文献   
42.
采用带柔性基团的4,4’-二氨基二苯醚(ODA)和均苯四甲酸二酐(PMDA)为单体用两步法合成聚酰亚胺(PI)。合成过程中,在中间产物聚酰胺酸中加入离子液体(IL)将高分子链阻隔开来,然后再对其进行酰亚胺化得到PI/IL杂化材料.对杂化材料进行热拉伸,然后水洗除去IL,再进行热拉伸致密化处理得到最终的PI。利用动态力学分析(DMA)、红外(IR)、拉伸、和x衍射(XRD)等时材料的微观结构和力学性能进行了研究。结果表明,经离子液体增塑后,PI的拉伸强度提高了3倍,取向度由无取向提高到60%。  相似文献   
43.
本文研究了压力诱导流动成型对用普通方法注塑的PA6\PP共混复合材料的微观结构和力学性能的影响。SEM结果表明压力诱导流动可以使PA6\PP共混复合材料形成微观片层结构,该结构由较软的无定形区相联的交互层叠片层构成,类似于自然界贝壳结构。力学性能测试表明该结构可以大幅度提高PA6\PP共混复合材料的力学性能,特别是缺口冲击强度由4.33KJm。提高到压力诱导流动成型后的40.51KJ/m^2,而且有应力一应变曲线可以明显的看出材料出现了二次屈服。DMA测试表明,经过PIF成型的样品在扫描范围内的任何温度下,都表现出比成型前样品更高的储能模量。  相似文献   
44.
采用熔融缩聚法合成一定分子量的聚乳酸(PLA),并用聚乙二醇(PEG)的聚氨酯预聚体进行扩链。研究了扩链反应条件对产物分子量的影响及产物的热性能。结果表明,扩链反应后PLA的分子量有大幅度提高,且扩链前后的PLA都具有良好的热稳定性。  相似文献   
45.
以对羟基苯甲酸甲酯和对苯二甲酰氯为原料,在1,1—2,2四氯乙烷中合成了含三个苯环的刚性第三单体(Thethird monomer,TM);将所合成第三单体按照不同(0,0.5%,1%,2%,5%,以对苯二甲酸摩尔量为基准)加入聚合釜中,与对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)进行熔融共缩聚合成了改性PET聚合物;并用差热分析(DSC)、红外光谱(FTIR),热台偏光显微镜(POM)等方法对其结构和性能进行了表征;研究发现,芳香刚性第三单体改性后的共聚酯冷结晶温度(Tc)和熔体结晶温度(Tm,c)下降,熔点(Tm)升高,结晶度增大,结晶性能有所改善。  相似文献   
46.
纳米复合材料国外研究新进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对纳米复合材料的研究方向作了概述 ,并列举了国外研究新进展  相似文献   
47.
本文报道了用连续式电化学氧化表面处理粘胶基碳纤维表面,并测定了处理后碳纤维的单丝强度、表面浸润性、表面活性官能团含量及表面形貌等表面物理化学性能.结果表明:粘胶基碳纤维经电化学氧化表面处理可以有效地在表面产生活性官能团和提高表面粗糙度,从而有效地提高表面润湿性,但经处理后单丝强度较易下降,因此需精确控制处理的条件.  相似文献   
48.
采用碱/尿素/水体系对实验室自制的纤维素氨基甲酸酯(N%-1.8)在双螺杆中进行低温溶解,过滤、脱泡,得到清亮的纤维素氨基甲酸酯溶液。探讨制膜液浓度、凝固浴浓度、凝固浴温度,凝固时间对再生膜力学性能的影响,并结合FT-IR、XRD、SEM对膜的结构和形貌进行表征。结果表明,制膜液浓度为4.5wt%,凝固浴为H2SO4-8%、HOAc-16%和H2SO4/Na2SO4-7%/9%,凝固温度20~30℃,凝固时间为5min时所得的膜具有较好的力学性能,抗拉强度达到60~70MPa,断裂伸长率为6~10%。  相似文献   
49.
苎麻织物增强PLA-PCL复合材料的制备及其性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用原位聚合法制备了聚乳酸-聚己内酯(PLA—PCL)/苎麻复合材料。研究了硅烷偶联剂(KH550)预处理、纤维含量以及成型工艺对PLA—PCL/苎麻复合材料力学性能的影响。结果表明,经KH550处理后,复合材料的力学性能有不同程度的提高,拉伸强度由49.84MPa到68.95MPa,弯曲强度由34.84MPa提高到65.06MPa,冲击强度由30.13J/m^2提高到53.54J/m^2。在纤维的质量分数为45%,成型温度为170℃,复合材料具有最优性能;采用原位聚合法制备PLA-PCL/苎麻复合材料,复合材料的界面性能较好。  相似文献   
50.
采用一种新的压力诱导流动成型工艺,将传统熔融加工成型的块状塑料PA66在一定的温度下,压力诱导后像“熔体”一样流动成型。研究了压力诱导成型过程中的温度、压力以及保压时间对PA66力学性能和结构的影响,并对其成型后的结构进行了研究和表征。结果表明,这种压力诱导流动成型方法,形成了特殊的微观片状结构,大大提高了其力学性能,是简单而行之有效的加工方法。  相似文献   
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