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以丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)为基体,以HGB、GF、ZnO、TiO和Al2O3为改性填料,制备五种改性ABS复合材料,进而利用熔融沉积成型(FDM)3D技术打印复合材料试件,测定试件的力学性能,并绘制应力应变曲线,然后进行不同改性材料拉伸强度、杨氏模量及断裂伸长率等力学性能分析。结果表明,与纯ABS材料相比,HGB的填充会导致ABS试件杨氏模量增加,但拉伸强度和断裂伸长率降低;GF的填充能够同时增加ABS试件的拉伸强度、杨氏模量及断裂伸长率;ZnO、TiO及Al2O3等纳米颗粒的填充均使ABS试件的拉伸强度、杨氏模量和断裂伸长率增强,其中TiO对ABS拉伸强度的增强效果最好,拉伸强度增加高达35.33%。 相似文献
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以硅烷偶联剂γ-氨丙基三乙氧基硅烷(γAPS)改性的细菌纤维素(BC)为增强剂和增塑剂迁移剂,以乙酰柠檬酸三丁酯(ATBC)为环保增塑剂,使用熔融共混法制备了纤维增强的聚氯乙烯(PVC)复合材料。考察了改性纳米纤维素添加量对所制备的BC/PVA复合材料的影响,并对复合材料的结构、微观形貌、力学性能及增塑剂迁移等进行测试。结果表明:含有1%改性细菌纤维素的PVC复合材料性能最好,对比原始PVC,拉伸强度增加了95.39%;常温(25℃)下,在去离子水、乙醇和环己烷中增塑剂迁移分别减少了36.87%、39.43%、27.23%,即使在高温(60℃)环境下仍有良好的抑制效果。制备的高强度、低增塑剂迁移量的PVC复合材料可应用于生物医疗、儿童玩具等领域。 相似文献
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发酵蔬菜一般都是由乳酸菌等多种微生物发酵而成,发酵过程中会产生有机酸、乙醇、氨基酸等物质。乙醇和有机酸形成酯类物质,赋予发酵蔬菜特有的香气。但是发酵蔬菜发酵过程中如果乙醇浓度过高,则会抑制乳酸菌发挥作用。因此,该文主要总结传统发酵蔬菜中乳酸菌的筛选方法、乳酸菌培养基优化、乳酸菌的乙醇耐受性、乳酸菌的诱变、乳酸菌的复配及应用等方面的研究进展,为人工接种乳酸菌发酵传统蔬菜产业化生产提供依据。 相似文献
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