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1.
几种玻纤增强尼龙的抗辐射性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈金周  王兆麟 《塑料科技》1994,(2):10-12,20
研究了玻纤增强尼龙6、尼龙66和尼龙610力学性能与辐照工艺条件的关系。结果表明:几种玻纤增强尼龙的拉伸强度σs受辐照剂量R的影响较小.R<0.5My时,玻纤增强尼龙66和尼龙610的冲击强度。随辐R的增加而降低;R>0.5MGy时,σi基本不受R的影响.玻纤增强尼龙6的冲击强度σi随R的增加而逐渐下降(R=0~2MGy).空气对几种玻纤增强尼龙的抗辐射性能也有一定影响。  相似文献   
2.
玻纤增强石油发酵尼龙的热稳定性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用热重动力学方法研究了玻纤增强PF尼龙(即石油发酵尼龙)的热稳定性能。玻纤和偶联剂均对PF尼龙具有热稳定化作用,且硅烷A1100对PF尼龙的热稳定化作用最为显著。  相似文献   
3.
动态硫化NBR/PFPA热塑性弹性体流变性能的研究   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
对动态硫化NBR/石油发酵尼龙(PFPA)共混型热塑性弹性体的流变性能进行了研究。结果表明,NBR/PFPA为假塑性流体;表观粘度随剪切速率和剪切应力的增大而减小,随温度升高而降低;粘流活化能随PFPA用量的增大而减小。  相似文献   
4.
文章以研究新的包装设计方式为目标,分析了当代消费者的情感心理需求以及包装设计中的感性因素,在介绍感性工学的基本概念和部分相关的研究方法和技术的基础上,探讨了感性工学在包装设计中的可行性。将感性工学应用于包装设计,采用理性的量化、统计方法定义无形的感性认知,能够更好地协助设计师的工作,以获得更加吸引消费者的包装。  相似文献   
5.
目的分析并总结近年来关于形状记忆聚合物(SMP)的研究及其在高科技领域的应用进展,并提出今后的发展趋势。方法在分析SMP形状记忆机理的基础上,较为系统地介绍SMP的制备方法和工艺,总结改性方法对SMP材料主要性能的影响,指出其在一些高科技领域的应用潜能和形状记忆生物基聚合物复合材料的发展前途。结论制备工艺是影响SMP的力学性能和记忆性能等的主要因素;采用适当的改性方法可以有效改善SMP材料的延伸性和多功能性,能够拓宽其在智能包装、航空航天、医疗器械和机器人等高科技领域的应用。  相似文献   
6.
γ辐射玉米淀粉-MMA固相接枝的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用^60Co—γ射线,研究了玉米原淀粉与甲基丙烯酸甲酯(MMA)在室温和剂量率为125Gy/min条件下的固相共辐射接枝反应,考察了辐照剂量、多羟基的小分子反应介质和单体配比等因素对接枝率G、接枝效率GE和单体转化率C的影响,并用红外光谱方法鉴定了淀粉-MMA接枝共聚物的结构。结果表明,当辐照剂量≤5kGy时,G、GE和C随辐照剂量的增加而提高;当辐照剂量为5kGy~50kGy时,辐照剂量对C几乎无影响;水和乙二醇对CS接枝MMA反应有显著的促进作用,而甘油的促进作用甚微。  相似文献   
7.
目的利用氧化石墨烯(GO)为填料制备聚丁二酸丁二醇酯(PBS)的增强复合薄膜材料。方法以生物可降解材料PBS为基体,以GO为纳米增强相,首先用双十二烷基二甲基溴化胺(DDAB)对GO进行修饰,进而通过溶液复合法制备PBS/GO复合薄膜,并对其力学性能、结晶熔融行为和热稳定性进行表征。结果力学性能测试表明,在GO质量分数为0.1%时,复合薄膜的拉伸强度和断裂伸长率较纯PBS分别提高了37%和25%,但是随着GO含量的继续增加,其拉伸强度和断裂伸长率都呈现出下降趋势;热行为分析表明,GO的加入使PBS的熔融温度和结晶温度均有所提高,结晶度有所下降,但GO对PBS的热稳定性并无明显影响。结论适量GO的加入有利于改善PBS生物降解材料的力学性能和结晶熔融行为。  相似文献   
8.
以玉米淀粉与水性聚氨酯(WPUR)为主要原料,以甘油为增塑剂,采用熔融共混工艺制备了生物可降解热塑性淀粉塑料(TPS)/WPUR共混物。考察了TPS/WPUR共混物的微观结构、成型加工性能、力学性能和耐水性能等。结果表明,WPUR不仅有利于TPS的塑化和改善其熔体流动性,而且也有利于提高其拉伸性能和耐水性。  相似文献   
9.
以硝酸铈铵(CAN)为引发剂,采用固相半干法合成了玉米淀粉(CS)接枝甲基丙烯酸甲酯(MMA)共聚物。考察了含水量、反应体系的酸性、反应时间与温度、MMA单体和引发剂CAN用量等因素对接枝共聚反应的影响。结果表明,体系含水质量分数为35%左右,CAN用量为CS质量的1.5%~3%,反应温度在40~50℃,反应时间为0.5h左右,可得到接枝率、接枝效率和单体转化率均较高的接枝共聚物。  相似文献   
10.
以聚氨酯(PUR)预聚体、二氧化双环戊二烯环氧树脂(DCPDE)为基体,分别以顺丁烯二酸酐(MA)和甘油为固化剂和促进剂,制备了新型DCPDE/PUR互穿聚合物网络(IPNs)复合材料。采用红外光谱法、热重分析法和差示扫描量热法等手段对该IPNs材料的化学结构、热性能和力学性能进行了表征。结果表明,PUR加入DCPDE固化体系,形成了IPNs结构,提高了复合材料的韧性,降低了刚性。PUR质量分数为30%时,复合材料的拉伸强度相对稳定,冲击强度提高了16.4 kJ/m2,断裂伸长率提高了12.4%,弯曲强度略微降低;复合材料的热分解温度在360℃以上,热稳定性良好。  相似文献   
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