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1.
通过研究小振幅振动剪切流场对POE大分子偶合反应的影响,发现在线性粘弹区内增大振幅能够加速反应.由流变学方法计算反应相对转化率,研究了转化率、偶合反应速率系数和应变之间的定量关系,得到了反应速率系数与复数黏度形如经典Ahhenius方程的关联式.  相似文献   
2.
刘建叶  张师军  张丽英  白弈青 《塑料》2015,(2):44-47,116
通过均苯四甲酸酐(PMDA)和异氰尿酸三缩水甘油酯(TGIC)与聚乳酸的连续官能团反应,制备出了长支链聚乳酸,小振幅振荡剪切(SAOS)测试结果显示产物中存在长支链组分。通过差示扫描量热(DSC)实验对长支链聚乳酸的结晶行为进行了研究,结果表明:长支链聚乳酸比线形聚乳酸具有更高的成核密度,从而能够提高聚乳酸的结晶速率。在长支链和增塑剂的协同作用下,聚乳酸的结晶性能得到更大程度的改善。  相似文献   
3.
介绍了热固性碳纤维复合材料废弃物的回收技术,流化床技术、热裂解技术和溶剂解离法回收技术。论述了热固性碳纤维复合材料废弃物的国内外回收及再利用现状,指出应大力发展能耗小、回收效果好的复合材料废弃物工业化回收工艺,实现废弃物的资源化回收再利用。  相似文献   
4.
以乙烯基酯树脂与端环氧基反应型液态丁腈橡胶为主浆料,采用转相乳化法制备乳液型炭纤维上浆剂.探讨乳化剂种类、质量比、乳化温度、搅拌速率和溶剂对乳液性能的影响.结果表明:当乳化剂壬基酚聚氧乙烯醚磷酸铵与蓖麻油聚氧乙烯醚质量比为3∶1,乳化剂质量分数为主浆料的10%、乳化温度为50℃、搅拌速率为10000r/min、苯乙烯质...  相似文献   
5.
6.
利用十二烷基苯磺酸钠对多壁碳纳米管(MWCNTs)表面改性,得到改性碳纳米管(SMCNTs),通过熔融共混法制备SMCNTs增强左旋聚乳酸(PLLA)导电复合材料,通过形貌观察、电性能测试和结晶行为等对复合材料性能进行研究.结果表明:SMCNTs在PLLA基体内可实现良好分散,没有明显团聚体的形成;PLLA/SMCNT...  相似文献   
7.
采用差示扫描量热仪(DSC)分析聚丙烯(PP)在2种不同溶剂中的等温结晶过程,并使用Avrami方程研究等温结晶动力学。 结果表明,晶体生长速率随着结晶温度的升高而降低。 同时,根据Lauritzen⁃Hoffman 二次成核理论,PP在溶液中的成核常数Kg和折叠表面自由能σe低于PP原料,反映了其在溶液中的结晶速率较高。  相似文献   
8.
通过改变升降温循环次数、热历史消除时间及温度,研究了剪切作用力对聚乳酸树脂原料及流延片结晶行为的影响规律。结果表明,聚乳酸的结晶行为受其分子的缠结状态或相对有序程度的影响,在剪切作用力的影响下,聚乳酸分子解缠结或者相对有序程度提高,因此更容易出现冷结晶过程。  相似文献   
9.
微波处理与接枝对PVC/木粉复合材料结构与性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用经微波辐射去离子水浸润的木粉制备了PVC/木粉复合材料。研究了微波处理对PVC/木粉复合材料冲击强度、拉伸强度的影响。结果表明,与未处理木粉相比,经过微波处理后的木粉与PVC复合材料的冲击强度提高了13.79%~28.41%;拉伸强度提高了5.87%~27.14%。此外,用微波处理经丙烯酰胺水溶液浸润过的木粉而制备的PVC/木粉复合材料,力学性能又得到了进一步提升;傅里叶变换红外光谱分析表明丙烯酰胺在木粉表面发生了接枝反应;扫描电镜分析也表明,经过微波接枝反应后,木粉与PVC的相界面连续性变好,两相相容性得到了提高。  相似文献   
10.
选用4种分子量分布不同的高流动共聚聚丙烯为原料,分别调整熔体温度、注射速度和保压时间,研究其对材料性能的影响。结果表明,分子量分布较宽(PD大于7)的高流动共聚聚丙烯的材料性能对注射工艺的调整不敏感,冲击性能和热性能都非常稳定,数据波动范围分别在0. 4 k J/m2和4℃以内。分子量分布较窄(PD小于7)的高流动共聚聚丙烯的冲击性能和热性能随注射工艺的调整波动幅度明显增大。在注射工艺中,熔体温度的影响最大。熔体温度从200℃降低至180℃,可使PD为4. 8的高流动共聚聚丙烯的冲击值由7. 8 k J/m2升至10. 2 k J/m2。分子量分布较窄的高流动共聚聚丙烯在加工过程中,为提高性能数据的稳定性和可重复性,需要严格控制加工窗口。  相似文献   
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