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机械共混法制备天然橡胶/有机蒙脱土纳米复合材料的结构及性能
关键字:天然橡胶
针对现有的天然橡胶(NR)/有机蒙脱土(OMMT)纳米插层复合技术中溶液插层和乳液插层都需要进行复杂的后处理,不适合推广应用等缺点,本文采用机械共混法制备了含不同份数有机化改性蒙脱土的NR/OMMT纳米复合材料,用万能材料实验机测试了其力学性能;对填充10份OMMT的纳米复合材料,用X射线衍射分析了其结构,并测试了其耐热氧老化性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3668
 
聚丙烯/有机蒙脱土复合材料热氧老化性能的研究
关键字:聚丙烯 有机蒙脱土 热氧老化 降解动力学
聚丙烯(PP)综合性能优良,但是由于分子链中存在不稳定的叔氢原子而使得其易于老化。传统的有机抗氧剂在高温环境下向聚丙烯表面迁移速率较快,甚至于抗氧剂本身发生分解,不利于聚丙烯的长期抗老化。有机蒙脱土(OMMT)具有独特的层状结构,在聚丙烯基体中处于插层型和剥离型态,不仅具有隔热、隔氧效果,而且可阻碍有机抗氧剂的迁移。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3637
 
复合烯丙基化合物对双马来酰亚胺树脂的改性研究
关键字:双马来酰亚胺 二烯丙基双酚S 复合材料
双马来酰亚胺树脂作为一种耐热高聚物,由于其耐热性、耐候性、耐湿热型好,所以广泛用于航空、航天和机电等高科技领域。但是由于其交联密度较高,所以固化后材料脆性较大。因此人们开发了一系列的改性方法来改善双马来酰亚胺树脂的脆性和加工性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3501
 
单壁碳纳米管/环氧树脂复合材料的电导性和电磁屏蔽性能
关键字:单壁碳纳米管 电导率 电磁屏蔽性能
本文研究制备了单壁碳纳米管/环氧树脂复合材料。SWNTs用电弧法制备,He气作载气。SWNTs含量为0.6%时,材料的电导率提高了11个数量级。当SWNTs含量达到10%时候,材料的电导率达到0.14S/cm。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3490
 
嫩江蛋白石及在PE膜中的应用
关键字:嫩江蛋白石 聚乙烯膜 复合材料 负离子
本文介绍了在嫩江流域发现的一种新型天然蛋白石页岩,并发现了其奇特的释放负离子的功能。将其经表面处理后与聚乙烯制成复合材料膜,该复合材料膜有强的释放负离子功能,同时具有较好的开口性能和力学性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3477
 
热致液晶聚酰胺与尼龙66分子复合材料的超分子结构
关键字:热致液晶 尼龙66 超分子 氢键
合成了热致液晶聚酰胺,通过溶液共混与尼龙66形成具有超分子结构的分子复合材料。DSC研究显示,一定配比共混物出现稳定的超分子液晶行为,TLCP的加入降低了尼龙66的结晶率。FTIR研究显示,TLCP与PA66存在稳定的分子间氢键相互作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3471
 
Urgar修正方程对约束阻尼结构复合材料损耗因子的模拟
关键字:榆树阻尼结构 结构损耗因子 模拟
减振降噪是环境保护迫切需要解决的问题,应用约束阻尼结构复合材料是解决上述问题的有效手段。结构阻尼材料是阻尼性能一个重要的评判标准,是结构损耗因子。Urgar方程式预测结构损耗因子的经典方程。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3450
 
原位复合制备纤维素/磁性纳米符合纤维的研究
关键字:纤维素 磁性 纳米复合材料
纤维素是地球上最为丰富的可再生资源,广泛应用于造纸、纺织、功能材料等领域。江纳米技术与纤维素纤维功能化相结合,将磁性纳米粒子与纤维素纤维复合,植被高性能的纤维素磁性纳米复合纤维,对开拓纤维素应用领域及特种功能纸制备具有重要意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2993
 
超高分子量聚乙烯纤维防弹复合材料的研究
关键字:超高分子量聚乙烯纤维 防弹
超高分子量聚乙烯纤维复合材料是一类新型的、很有发展前景的防弹复合材料。因其发展时间较短,对其制备方法、结构性能和防弹机理的研究还有待深入。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2876
 
2-噁唑啉-苯并噁嗪化合物及其POSS 纳米复合材料的制备与热性能研究
关键字:2-噁唑啉 苯并噁嗪 POSS
以2-(对羟基苯基)-2-噁唑啉、1,3,5-三苯基-1,3,5-三嗪和多聚甲醛为原料,将苯并噁嗪环和2-噁唑啉环结构设计在同一分子上,得到一种新型的2-噁唑啉-苯并噁嗪型化合物{p-(2-噁唑啉)- 3-苯基-3,4-二氢-2H-1,3-苯并噁嗪(POB)}。FT-IR、1H,13C-NMR、MS 等测试证实了其化学结构。DSC 测试曲线显示此噁唑啉环和噁嗪环在不同的温度下热开环固化。DMTA 和TG 对固化样条测试分析显示,此聚合物玻璃化转变温度为277...
http://www.polymer.cn/research/dis_info2833
 
 
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