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31.
辐射效应对LDPE/CB复合物电性能的影响 总被引:2,自引:1,他引:2
研究了γ射线辐照交联后的低密度聚乙烯(LDPE)/碳黑(CB)复合物在不同温度下的导电性能。应用扫描电子显微镜研究了不同剂量对复合体系正温度系数(PTC)效应以及负温度系数(NTC)效应的影响。结果表明,辐射剂量对PTC和NTC效应的影响很大。在400kGy时,NTC效应基本消除,当辐射剂量继续增加时,NTC效应又重新出现。 相似文献
32.
33.
为了探究聚丙烯电缆屏蔽料的性能,以聚丙烯/乙烯–辛烯共聚物弹性体(polypropylene/ethylene-octene copolymer elastomer,PP/POE)为基体树脂,添加碳黑作为导电填料,使用转矩流变仪制备了不同POE比例的半导电屏蔽材料。使用扫描电镜(scanning electron microscope, SEM)观察了碳黑在材料中的分布特征,使用差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC)表征了材料的熔融结晶行为,对试样的动态热力学进行了分析,并使用四电极系统测量了试样在不同温度下的体积电阻率。结果表明:POE的添加改变了碳黑的分布情况,使碳黑主要分布在POE中。随着POE质量份数的增加,碳黑网络分布区域更大,但碳黑浓度降低;体积电阻率的正温度系数(positive temperature coefficient,PTC)效应变大。综合来看,PP与POE的质量份数比例为60:40和50:50的试样在兼顾力学性能的同时,具有较为理想的导电性能。 相似文献
34.
35.
碳黑/聚酯复合纤维中导电组分的研究 总被引:2,自引:1,他引:2
以碳黑为导电介质,以PET为基体,用共混方法纺出共混导电纤维.研究表明,提高碳黑的分散性能提高共混体系的可纺性和导电性;并随着碳黑含量的增加,导电性提高;当碳黑含量达22%时,电阻为10^5Ω/cm,但可纺性和机械性能变差,此时,只适合于用作复合纤维的导电组分。 相似文献
36.
通过Cu2+和Cd2+在改性纳米碳黑(MCB)和钠基膨润土(Na-B)上的吸附-解吸实验,研究了MCB和Na-B对Cu2+和Cd2+的吸附特性和吸附稳定性。研究表明:Cu2+和Cd2+在MCB和Na-B上的吸附动力学能用准二级动力学方程拟合。吸附等温线能用Freundlich方程、Langmuir方程拟合。Freundlich拟合得到的n值均大于1;Langmuir拟合得到MCB对Cu2+和Cd2+的最大吸附量分别为344mmol/kg和222.2 mmol/kg,Na-B对Cu2+和Cd2+的最大吸附量分别为59mmol/kg和45mmol/kg。用0.01mol/L的Ca Cl2对吸附了Cu2+或Cd2+的两种吸附剂进行解吸时,解吸率受p H值影响较大,受温度的影响较小。用不同浓度的Ca Cl2进行解吸时,解吸率变化不大。Cu2+在两种吸附剂上的吸附稳定性均大于Cd2+,MCB对两种重金属的吸附稳定性均大于Na-B。 相似文献
37.
用多元乳液共聚法制备了用于粘贴导静电PVC地板胶粘剂,加入乙炔碳黑赋予乳液胶粘剂导静电性能。研究了影响胶接强度和初粘力的主要因素,确定m(VAc)/m(BA+VAc)较合适比为1∶3;研究了乳化剂和交联单体对乳液性能的影响,研究得出,适量加入AA和HMAM可以减少乳化剂的用量,提高乳液的性能;考查了影响导静电性能的因素,研究表明,导静电性能由乙炔碳黑决定,其加入量越大,导静电性能越好。得到的导静电乳液胶粘剂胶接强度达到0.51MPa以上,导静电可达到7.2×103Ω,两项指标均超过国家标准。 相似文献
38.
Shell工艺改沥青原料后碳黑回收方案分析 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了Shell工艺原料由渣油改为脱油沥青后,碳黑回收方案的改进要求及试验情况,并对几种方案 进行了适应性对比分析。 相似文献
39.
提出了用共凝聚的方法制备填充聚四氟乙烯(PTFE)的思想,以Al(NO3)3、CaCl2、KCI为凝聚剂进行PTFE分散乳液与碳黑粒子的共凝聚。考察了胶乳种类、凝聚温度、搅拌转速等对共凝聚过程的影响规律,初步探讨了共凝聚粒子的成粒机理。结果表明共凝聚粒子是疏水性的,粒子内碳黑分散均匀。 相似文献
40.
自蔓延高温合成新型碳化钛磨料 总被引:2,自引:0,他引:2
赵杰 《南京化工大学学报》1999,21(6):20-25
采用自蔓延高温合成技术制备碳化钛磨料。考察了合成过程中钛粉粒度、C与Ti摩尔比率、稀释剂添加量、初始样品密度对燃烧温度、燃烧速率及产物化学组成的影响,测试和比较和碳化钛和其他磨料的研磨性能,并通过SEM分析了碳化钛、金刚石颗粒及相应被磨工件的表面形貌。结果表明:碳化钛的研磨能力可与人造金刚石相媲美,大大超过氧化铝、碳化棚和碳化硅。而碳化钛的高研磨能力是由颗粒的强切削力所致,人造金刚石则由颗粒的高硬度所致。 相似文献