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玻璃钢 复合材料 发展
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基于模内层叠的PPCB
复合材料
导电性能的研究
关键字:微层共挤出,聚丙烯,炭黑,导电性,逾渗阈值
通过自制的微层共挤出设备制备了PPCB/PP 导电
复合材料
,并研究了工艺条件对其导电性能的影响。结果表明:CB 在PP 中的逾渗阈值约为12%;CB 在PPCB/PP 中的逾渗阈值约为7%;PPCB/PP
复合材料
导电性能与层数有相关,层数越多,导电性越差。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14800
振动力场下EVOH/纳米SiO2高阻隔包装
复合材料
的制备、结构及性能
关键字:EVOH, 纳米SiO2, 振动力场,阻隔性能
采用熔融共混法制备了乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)/纳米SiO2
复合材料
,使用自制的多功能和全电式聚合物流变测试装置测试
复合材料
的流变性能,并在塑料电磁动态塑化挤出设备中吹塑成膜,研究了振动参数对纳米SiO2 在EVOH 中分散效果的影响以及对
复合材料
的流变性能、阻隔性能、力学性能和透明性的影响;通过SEM 对
复合材料
的表征,以及对其阻隔性能、力学性能和透明性等的测试。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14795
聚苯乙烯/炭黑复合粒子在聚合物导电
复合材料
制备中的研究
关键字:炭黑,聚苯乙烯, 复合粒子, 电性能
采用共凝聚的方法制备了具有不同炭黑包覆率的聚苯乙烯/炭黑复合粒子。SEM 结果显示复合粒子表面形成了核-壳结构,且表面形貌随着炭黑包覆率的不同而变化。对使用复合粒子制备的
复合材料
进行电阻率测试和光学显微镜观察。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14790
高韧性导热高分子
复合材料
关键字:粒径,热导率,冲击强度,粒子间聚合物厚度
导热高分子材料作为一种功能高分子材料在某些领域正日益显示其重要性。向高分子中添加高热导率的无机填料制备导热高分子
复合材料
由于方法简单,易于大量生产成为导热高分子材料的主要研究方向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14786
聚丙烯/石墨烯纳米
复合材料
结晶行为研究
关键字:等规聚丙烯,石墨烯,结晶行为
研究二维石墨烯诱导聚合物结晶对其在增强功能化聚合物领域的应用有重要意义。本文利用差示扫描量热仪(DSC)和原位傅立叶红外变换光谱仪(FTIR)研究了聚丙烯(iPP)/纳米石墨片(GNS)
复合材料
的非等温及等温结晶行为。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14758
金属氯化物/(掺杂)NBR
复合材料
的配位交联研究
关键字:丁腈橡胶,配位交联,反应动力学
本文研究金属氯化物/(掺杂)丁腈橡胶(NBR)
复合材料
的配位交联。采用硫化仪(UR-2030)静态硫化表征了
复合材料
的转矩和时间的关系,分别采用FT-IR、DSC和TGA研究
复合材料
的配位结构,利用UR-2030研究了体系的动力学。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14697
一种简单方法制备具有超疏水性能的TiO2/PS
复合材料
关键字:聚苯乙烯,TiO2,核/壳材料,超疏水
本实验采用苯乙烯和二氧化钛为原料,首先采用溶胶-凝胶法,用γ-甲基丙烯酰氧基三甲氧基丙基硅烷(MPS) 偶联剂对TiO2进行改性,制备得到MPS-TiO2;接着采用原位聚合的方法制备得到TiO2/PS核/壳微球。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14578
纳米粘土炭黑天然橡胶
复合材料
的动态性能研究
关键字:天然橡胶,纳米粘土,炭黑,动态性能
橡胶材料性能优异,在工业应用中有着不可替代的重要地位。但在实际应用中,橡胶制品通常要承受周期性应力作用,产生疲劳破坏,从而影响制品的使用寿命。天然橡胶是良好的自补强性橡胶,其应变结晶行为可提高材料的强度和耐动态疲劳性能;而高形状系数的纳米粘土有着优异的补强性能,少量加入即可使
复合材料
各项性能有很大提高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14532
镍基硅橡胶导电
复合材料
的制备与性能研究
关键字:导电橡胶,镀镍石墨,镀镍碳纤维,导电稳定性
制备了镀镍石墨、镀镍碳纤维以及两者并用填充甲基乙烯基硅橡胶的高导电
复合材料
。研究了这三种填料体系对橡胶
复合材料
的导电性、力学性能、永久压缩变形以及耐热老化性的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14530
具有界面相互作用的聚丙烯/C60纳米
复合材料
的流变行为
关键字:聚丙烯,C60,界面作用,流变
聚丙烯(PP)由于其特殊的分子结构,在过氧化物存在下容易失去叔碳氢,从而产生易发生β降解的PP叔碳大分子自由基。本文利用C60易于自由基反应的特性,通过C60捕捉过氧化物引发产生的PP大分子自由基来提高PP与C60的界面相互作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14503
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