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复合材料 风电领域
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笼型低聚倍半硅氧烷/苯乙烯
复合材料
的制备及热性能研究
关键字:八乙烯基笼型低聚倍半硅氧烷 原位聚合 苯乙烯 交联反应
本文采用原位聚合的方式,将POSS与PS进行复合,当POSS的加入量只有3%时,
复合材料
的热性能提高了13℃之多。SEM分析表明POSS在PS中呈现单分散。这一技术为制备高性能高分子材料提供了一条有益的途径。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10948
碳纳米管/聚醚醚酮
复合材料
在质子交换膜燃料电池中的性能研究
关键字:燃料电池,磺化聚醚醚酮,质子交换膜,碳纳米管,复合膜
为了增强高磺化度SPEEK 膜的力学性能,增加其阻醇性能,利用溶液共混法制备了掺杂四种不同官能团改性的碳纳米管/聚醚醚酮复合膜(SPEEK/CNTs),并对其性能进行了研究。TGA 测试表明,由于SPEEK 基体的热稳定性高,SPEEK/CNTs 复合膜的热稳定能够满足质子交换膜燃料电池的应用。SPEEK/CNTs 复合膜的机械性能都优于纯的SPEEK 膜,随着碳纳米管含量的变化,机械强度变化不大。由于碳纳米管的加入,改善...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10947
Sol-gel法制备多硅氧烷基聚氨酯/环氧树脂
复合材料
及其微观形态研究
关键字:多硅氧烷基聚氨酯/环氧树脂
本文合成了带有星型硅氧烷二元醇,并利用其制备出具有星型硅氧烷聚氨酯(TPU),运用 FT-IR, HNMR 对其结构进行表征。利用sol-gel 法原位制备了SiO2/PU/EP
复合材料
,通过调控-Si(OR)3 含量,可有效控制SiO2 的形态分布,由最初的高度支化的树枝状转变为均匀分散的SiO2纳米颗粒。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10942
MAH 接枝SBS 对PS/SBS/CaCO3三元复合体系形态和力学性能的影响
关键字:苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物;聚苯乙烯;碳酸钙;
复合材料
以马来酸酐(MAH)为接枝单体、苯乙烯(St)为共单体,通过溶液聚合法合成了接枝极性基团的苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(SBS),然后与聚苯乙烯(PS)基体、碳酸钙(CaCO3)粒子复合,用傅立叶红外光谱仪表征了接枝处理前后SBS 表面化学结构的变化;并研究了SBS 改性对
复合材料
微观结构和力学性能的影响。结果表明:双单体溶液聚合法成功的将极性基团接枝在SBS 链上;填充SBS-g-MAH后,促进了CaCO3在PS 基体...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10917
聚偏二氟乙烯/碳包覆铁纳米颗粒
复合材料
磁性能研究
关键字:聚偏二氟乙烯 碳包覆铁纳米颗粒 比饱和磁化强度 剩磁
碳包覆金属纳米颗粒,又称碳包覆金属纳米晶,是一种新型的纳米碳/金属
复合材料
,目前,人们已成功制备出包裹一个或多个金属原子的富勒烯分子[1~5]和包覆金属或金属碳化物纳米晶体的碳纳米颗粒[6~10]。研究人员发现,这类材料具有奇特的电学[11,12]、光学[13]和磁学性质[14], 在磁记录材料、锂离子二次电池负极材料、电磁屏蔽材料、氧化还原催化剂、核废料处理材料、精细陶瓷材料、抗菌材料以及医学方面具有广阔的应用前景[15]...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10903
原生态无机填料在橡胶基体中的纳米分散及性能影响
关键字:橡胶纳米
复合材料
原生态无机填料 纳米分散 橡胶改性
本文采用新颖的工业生产技术和工艺,制备了各种不同纳米无机填料(钠基蒙脱土、纳米碳酸钙、纳米白炭黑等)改性的橡胶纳米
复合材料
,既实现了原生态纳米无机填料在橡胶基体中的纳米分散,又能够充分发挥纳米无机填料的补强效果和其它优异性能。图1为纳米碳酸钙(NCC)改性丁腈橡胶(NBR)的橡胶纳米
复合材料
制备示意图。值得注意的是,在UFPR/NIF纳米复合粉末体系中,NIF颗粒与UFPR颗粒呈彼此间隔、依附的状态,有效避免了NIF颗粒...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10895
尼龙1010/马来酸酐接枝乙烯-1-辛烯共聚物/玻璃纤维
复合材料
的性能
关键字:尼龙1010 玻璃纤维 缺口冲击强度 屈服强度
尼龙1010是准韧性材料,具有高裂纹引发能和低裂纹扩展能,因此其无缺口冲击强度较高而缺口冲击强度较低[1]。与弹性体共混虽然能够显著提高尼龙1010的缺口冲击强度,然而,尼龙1010/弹性体共混物的刚性往往由于低模量弹性体的加入而受到损害,表现为屈服强度、模量和热变形温度的大幅度下降,大大限制了其在各个方面的应用。另一方面,GF可以显著提高尼龙的使用温度、拉伸强度、弯曲强度、硬度以及热变形温度,使其具有高强度、高刚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10861
连续网络结构的碳纳米管-聚合物微米纤维的制备和力学性能研究
关键字:碳纳米管
复合材料
微米纤维 RAMAN 力学性能
本工作中我们提出了制备碳管
复合材料
的新方法。采用连续网格碳纳米管薄膜为原料[1],通过溶液浸泡法,制备高含量的碳管-聚合物
复合材料
微米纤维。所用的聚合物包括热固性聚合物-环氧树脂,以及热塑性聚合物-聚乙烯醇。
复合材料
纤维的力学实验结果表明,由于聚合物分子的引入,
复合材料
纤维的杨氏模量和强度较纯碳纳米管绳得到了明显的提,杨氏模量可以高达50 GPa、强度约为1-2 GPa
http://www.polymer.cn/research/dis_info10860
稀土氧化物和有机改性蒙脱土在阻燃聚丙烯
复合材料
中的应用
关键字:膨胀型阻燃剂 稀土氧化物 有机蒙脱土 阻燃性能 力学性能
聚丙稀(PP)在各方面的应用日益广泛。但是PP自身容易燃烧,并且产生熔滴,限制了PP材料的实际使用。基于人们对材料阻燃性能的要求与对环境的强烈关注,使得无卤膨胀阻燃IFR/PP体系得到迅速发展。传统的IFR系统如APP/PER在燃烧过程中,材料的碳层在高温下不稳定,且易吸潮。[1]蒙脱土作为IFR系统的协效剂,在增强碳层的稳定性方面具有很好的效果。[2-3]稀土氧化物(REO)作为IFR可以加速材料的炭化,提高材料的成碳率。我们利用La2...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10856
聚苯乙烯接枝淀粉纳米晶/橡胶
复合材料
的制备和性能
关键字:聚苯乙烯接枝淀粉纳米晶 表面性能 抗湿滑 绿色轮胎材料
纳米淀粉主要用于橡胶及热塑性塑料的增强。目前,将纳米淀粉用于轮胎材料的研究报道很少。Angellier H等人[1]将天然胶乳加到淀粉纳米晶溶液中,共沉淀得到纳米淀粉
复合材料
。此外,还利用纳米淀粉增强聚苯乙烯-丙烯酸丁酯共聚物[2]。文献[3]研究了普通纳米淀粉粒子在橡胶胶乳中的分散性。淀粉在绿色轮胎的应用是固特异公司在2001 年首次提出[4],是一种以淀粉为基础的填充剂——BioTred,为淀粉与增塑剂(w/w 为60/...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10848
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