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1.
采用玻璃微珠(GB)增强聚酰胺6(PA6),固体润滑剂聚四氟乙烯(PTFE)、石墨(Gr)降低PA6的摩擦系数。重点研究GB含量、PTFE、Gr含量及配比对PA6复合材料的拉伸强度、冲击强度和摩擦系数的影响。结果表明,GB可提高PA6的力学性能,随着GB含量增大,PA6复合材料的拉伸强度和冲击强度先增大后减小,GB含量为15%时,其综合力学性能较好,但GB不能降低PA6的摩擦系数。固体润滑剂不能进一步提高PA6/GB(85/15,质量比)的力学性能,但是能大大降低其摩擦系数,且PTFE和Gr对降低摩擦系数有协同效应,PTFE/Gr为10/5时,PA6复合材料的摩擦系数仅为0.131 9。  相似文献   
2.
以回收聚丙烯(RPP)为基体,添加茶粉、纳米二氧化钛(Nano-TiO2)及聚磷酸铵(APP)制备了茶塑复合材料,并考察了茶粉、Nano-TiO2用量对茶塑复合材料性能的影响。结果表明,适量茶粉可提高RPP的抗拉强度,茶粉质量分数10%时,抗拉强度增加了26.1%;Nano-TiO2既能增加茶塑复合材料的抗拉强度,也可抑制热老化过程中抗拉强度的下降,从而增加了材料的耐候性。考察了Nano-TiO2与APP对茶塑复合材料阻燃性能的协同作用,发现Nano-TiO2与APP共同作用能进一步降低茶塑复合材料的水平燃烧速度。在Nano-TiO2质量分数为4%时,水平燃烧速度最低,仅有23.3 mm/min,比不含Nano-TiO2时降低了40.6%。当固定Nano-TiO2质量分数为4%,改变APP用量时,在APP质量分数为15%时,水平燃烧速度仅为20.2 mm/min。  相似文献   
3.
Cr(Ⅵ)对固定于聚氯乙烯(PVC)膜中的新试剂α,α-二苯基-4-哌啶甲醇有可逆荧光猝灭作用,研制成测定Cr(Ⅵ)浓度的光化学敏感膜.敏感膜最佳组成为50 mg PVC粉、100 mg癸二酸二异辛脂(DOS)和3.0 mgα,α-二苯基-4-哌啶甲醇(DAC).在pH=9.6的NH4Cl-NH3H2O缓冲溶液中测定Cr(Ⅵ),其线性响应范围为(1.0×10^-7-9.0×10^-4)mol/L,检出限为(1.0×10^-8)mol/L,响应时间小于1 min.敏感膜具有良好的重现性、可逆性和选择性,除Fe(Ⅲ)严重干扰外,其它常见阴离子和阳离子不干扰测定.用敏感膜制成的光化学传感器来测定环境水样中Cr(Ⅵ)的含量,回收率为97.6%-108.0%,结果满意.  相似文献   
4.
该研究介绍了通过《高分子化学实验》教学改革提高学生创新能力和知识应用能力的几点体会和认识,从实验内容、时间、趣味性、应用性、综合性及设计性等几个方面提出了一些个人见解。  相似文献   
5.
以PA6基耐磨材料(WRPA6)为基体,以炭黑(CB)和高分子型抗静电剂MH2030为导电填料,制备抗静电耐磨材料。结果表明,CB能够显著降低材料表面电阻率,但使材料韧性下降;8%的MH2030就能明显降低材料的表面电阻率,材料表面电阻率随其含量的变化较小,同时,MH2030还能提高材料的冲击强度。CB和MH2030复配填充时,复合材料表面电阻率较二者单独填充时有明显降低,当CB和MH2030质量分数分别为16%和8%时,复合材料表面电阻率下降到1.58×107Ω;此时摩擦系数和磨损率分别为0.249和1.03×10-4 mm3/(N·m),具有较好的综合性能。  相似文献   
6.
近年来,聚酰胺6(PA6)摩擦学改性取得了很大进展,通过介绍PA6摩擦学改性方法包括树脂共混、无机粒子填充、纤维增强、固体润滑剂改性、混杂改性等几个方面,综述了其对PA6摩擦学行为的影响,并分析了摩擦磨损机理,指出了如何提高界面相容性、如何充分发挥混杂填料的协同作用是PA6摩擦学改性尚需进一步研究的问题。  相似文献   
7.
采用石墨(Gr)、聚四氟乙烯(PTFE)和玻璃纤维(GF)改性聚酰胺6(PA6),以提高PA6的摩擦磨损性能和力学性能。重点研究了填料组合、配比、载荷和转速对复合材料摩擦磨损性能的影响,通过磨损表面形貌分析探讨了摩擦磨损机理。结果表明:Gr/PTFE/GF混杂改性PA6能明显降低摩擦系数并提高耐磨性,PA6/Gr/PTFE/GF质量比为70/5/10/15时摩擦系数和磨损率最低,且在高转速(40N,1500r/min)下摩擦磨损性能更好,摩擦系数为0.08,比PA6降低了27%,磨损率为5.5×10~(-6) mm~3/(N·m),比PA6降低了1个数量级,且该复合材料的拉伸强度、冲击强度、储能模量和损耗模量都高于PA6。  相似文献   
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