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1.
选择几种自制的有机蒙脱土,利用双辊直接混炼法与丁腈橡胶复合,测试材料的力学性能,确定出了最佳的有机蒙脱土牌号。利用透射电子显微镜观察,确定制备出了半剥离型的丁腈橡胶/有机蒙脱土(NBR/OMMT)纳米复合材料;测试材料的应力-应变曲线表征了不同有机蒙脱土含量的纳米复合材料的力学性能;利用溶剂渗透性测试实验表征了纳米复合材料的耐油性提高;通过透射电子显微镜观察发现,采用有机蒙脱土预凝胶,成功地制备了全剥离型的NBR/OMMT纳米复合材料。  相似文献   
2.
尼龙6/水滑石纳米复合材料的制备与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用熔融插层复合法制备了插层型尼龙6/水滑石纳米复合材料。Ⅺ砌分析了水滑石的结构,确认成功制备出了具有典型层状结构的水滑石。利用透射电子显微镜(TEM)观察水滑石在尼龙6基体中的分散,确认制备出了插层型的纳米复合材料。对纳米复合材料的力学性能测试结果表明:加入水滑石之后,材料的屈服强度、定伸强度及拉伸模量都有明显提高,而且冲击强度基本不变。其中2号水滑石与尼龙6复合后拉伸模量与尼龙相比提高了26.8%。DSC和TGA测试结果显示,由于水滑石的存在对纳米复合材料的结晶性能和热稳定性略有影响。  相似文献   
3.
选用自制的3种有机蒙脱土(OMMT)。利用机械共混法制备了天然橡胶/顺丁橡胶/有机蒙脱土(NR/BR/OMMT)纳米复合材料,测试了复合材料的力学性能,研究了复合材料的耐老化和耐溶剂性能。结果表明:3种OMMT对复合材料的补强效果明显不同,其中2#OMMT为最佳.其断裂强度和撕裂强度均提高近1倍,耐老化和耐溶剂性能也最优异。  相似文献   
4.
用机械共混法将4种牌号的有机蒙脱土(OMMT)与丁腈橡胶(NBR)/聚氯乙烯(PVC)共混,制备了纳米复合材料,并对其微观结构、硫化特性、力学性能以及耐油性进行了考察.结果表明,该复合材料具有插层型结构;4种牌号的OMMT均能提高共混胶的硫化速率,且能提高纳米复合材料的力学性能,其中牌号为FMR 11的OMMT增强效果最好,当其用量为6份时,纳米复合材料的拉伸强度比纯胶提高了49.96%,撕裂强度提高了36.9%,扯断伸长率也有所提高;随着OMMT用量的增加,纳米复合材料的耐油性逐渐提高.  相似文献   
5.
自制一种有机蒙脱土,对其进行处理得到另外两种有机蒙脱土.XRD测试结果表明:与天然蒙脱土相比,三种有机蒙脱土层间距明显增大;在不加任何相容剂的条件下,将三种有机蒙脱土采用注射成型法分别与IJDPE制备出三种复合材料.利用TEM观察三种复合材料发现,经过后处理的有机蒙脱土与LLDPE复合后其分散粒径更小,基本形成了剥离型的纳米复合材料,且层间距愈大的有机蒙脱土分散愈均匀,粒径越小.三种纳米复合材料的应力-应变曲线表明,剥离型的纳米复合材料拉伸曲线出现了明显的屈服点,屈服强度、断裂强度、拉伸模量都有明显提高,说明这两种纳米复合材料中产生了明显的结晶相.研究表明有机蒙脱土层间距的增大有利于聚合物的插层及其在聚合物中分散,从而形成剥离型的纳米复合材料;对于进一步研究聚乙烯纳米大棚膜等薄膜材料的阻隔性、防雾滴性,保温性等方面奠定了良好的基础.  相似文献   
6.
机械共混法制备NR/SBR/OMMT纳米复合材料及其性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
选择不同牌号的有机蒙脱土(OMMT),利用机械共混法制备了NR/SBR/OMMT纳米复合材料。测试了复合材料的力学性能,选择出了最佳牌号OMMT。不同含量的OMMT与共混胶复合后力学性能的测试结果表明:当OMMT含量仅为3份时,拉伸强度和断裂强度分别提高了90%和63%;利用X射线衍射和透射电子显微镜研究了复合材料的亚微观结构,观察结果显示制备出了分散均匀的剥离型NR/SBR/OMMT纳米复合材料,同时OMMT在轮船工业配方中的优异性能预示其良好的应用前景。  相似文献   
7.
选用前期优选出的有机蒙脱土(OMMT)牌号,利用机械共混法制备了不同OMMT含量的天然橡胶(NR)/顺丁橡胶(BR)/OMMT纳米复合材料。利用透射电子显微镜研究了复合材料的亚微观结构,观察结果显示制备出了分散均匀的剥离型的NR/BR/OMMT纳米复合材料;力学性能测试表明,当OMMT的用量为3份时,其复合材料的综合力学性能最佳;耐溶剂实验表明,随着OMMT含量的逐渐增加,NR/BR/OMMT纳米复合材料的耐溶剂性能明显提高并不断提高;而OMMT在轮胎工业配方中的优异性能表明其在轮胎工业中具有良好的应用前景。  相似文献   
8.
水滑石的合成、改性及其在功能复合材料中的应用   总被引:9,自引:1,他引:8  
介绍了水滑石的结构和性能,分析了其典型的层状结构及其离子可交换性;着重介绍了水滑石的合成方法,如共沉淀法、离子交换法和焙烧还原法等,并对比了各种方法的特点;水滑石的改性主要是进行有机化改性,改性之后的水滑石才能与聚合物之间产生良好的结合力;重点综述了水滑石与高分子材料复合以后制备的功能材料或纳米复合材料的研究进展,以期为水滑石的进一步研究提供帮助.  相似文献   
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