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导电粒子的受限分布对聚合物
复合材料
电学性能的影响
导电
复合材料
(Conductive polymer composites,CPCs)因其综合性能优异(质轻、低成本、易于加工等)在电学器件中得到了广泛的应用。一般是通过向高分子基体中添加导电填料,尤其是炭系填料(炭黑、碳纳米管、石墨、石墨烯及碳纤维)使复合体系形成导电网络从而获得理想的电学性能。而填料添加量过大会造成诸如材料机械性能降低,成本增大及环境污染等不利影响,因此通过调控填料的分布与分散来获得高性能电学器件是广大学者研...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18797
聚己内酯型聚氨酯/海泡石
复合材料
的微相分离研究
TPU是由二异氰酸酯与聚合物二元醇反应形成的线性硬软嵌段高聚物,而硬软段热力学不相容,硬段易聚集成微区分散于软段相中,从而形成微相分离结构。TPU独特的性能与其微相分离结构密切相关。当纳米粒子填充聚氨酯形成
复合材料
时,无机一有机相互作用会对TPU的微相分离结构产生影响[1],但海泡石对TPU微相分离结构的影响尚未见报道,因此,研究海泡石对TPU微相分离的影响有助于揭示其构性关系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18765
端环氧基丁腈橡胶插层蒙脱土纳米
复合材料
的制备与表征
高分子阻尼材料由于其高阻尼性能而逐渐成为阻尼材料的研究方向和发展趋势。环氧树脂具有优异的力学强度、化学稳定性和电绝缘性,因而在机械、运输和航空航天等方面等到广泛的应用,一般可作为
复合材料
的基体[l]。而由于其本身存在的阻尼温窄、质脆、抗冲击性能差和开裂应变低等限制了它的应用,因而对环氧树脂的阻尼改性受到了国内外的研列[2,3]。复合阻尼结构的基本类型有自由阻尼和约束阻尼,约束阻尼材料由于振动时发生剪切...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18762
秸秆纤维表面辐射接枝改性及其HDPE
复合材料
的研究
针对目前木塑
复合材料
( WPC)制备工艺技术没能很好地解决强极性亲水的生物质原料与非极性疏水的塑料在物理化学本质上不能相容的瓶颈问题[1,2],本文对强极性的农作物秸秆纤维(SF)进行辐射稳定化和去极化预处理,从而使预处理后的SF稳定性和非极性皆获得了巨大的提高,获得了疏水亲脂的功能特性。将辐射接枝改性预处理后的SF与非极性的HDPE塑料等比例熔融共混复合,制备出综合优异的秸秆纤维/HDPE木塑
复合材料
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18758
尼龙6对聚苯硫醚/多壁碳纳米管
复合材料
导电性能的影响
多壁碳纳米管(MWCNTs)填充单组分和多组分聚合物
复合材料
的导电性能已经有大量的研究,但是针对PPS基多组分复合体系的导电研究却鲜有报道。本文采用一步法和母料法(表1)通过熔融复合制备并探索了PA6对聚苯硫醚(PPS)/MWCNT
复合材料
导电性能的影响。结果表明,向不导电的PPS/1% MWCNT配方中添加5-30%PA6后,如果用一步法,材料不导电,其原因是大部分MWCNTs因和PA6有更好的热力学亲和性而选择性地分布在PA6分散相中,少数分布在两...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18751
相转移法制备氧化石墨烯/环氧树脂纳米
复合材料
氧化石墨烯(GO)是石墨烯的衍生物和前驱体,具有与石墨烯基本一致的二维平面结构,和类似的力学性能。由于其表面和边缘存在大量的极性基团,GO具有良好的亲水性,可以均匀分散在水中[1]。GO与环氧树脂(EP)的
复合材料
已经有较多的报道,但是通常都需要借助丙酮等有机溶剂将GO分散在EP中,不仅工艺较长,而且不环保。本文用相转移法将GO从水相直接转移到缩水甘油胺类环氧树脂(AFG-90)中,对GO在环氧树脂基体中的分散性进行了表...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18747
大比例填料填充改性聚丙烯
复合材料
的高性能化
作为最为简便且卓有成效的方法,采用无机物对PP材料进行填充改性一直是PP材料高性能化、工程化和功能化科学研究和工业应用的焦点,如采用滑石粉或碳酸钙填充的车用热塑性聚烯烃材料(TPO),玻纤或云母增强PP材料,及阻燃剂填充的阻燃PP材料等。改性的PP复合物弥补了PP基体材料自身性能的缺陷,性价比更为优异,且可以满足特殊的需求。然而,随着无机物填充量的增加,
复合材料
的韧性通常会出现明显劣化,从本质上,这是由于聚集...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18736
氮化硼纳米片/环氧树脂
复合材料
的制备与热性能
环氧树脂因其优异的粘结性、耐腐蚀性和电绝缘性等被广泛应用于电子行业中。随着微电子行业飞速发展,电子器件的体积不断缩小,大量的热积累容易造成电子元件或设备烧坏、老化[l]。为保证电子元器件长时间高可靠性地正常工作,需要材料具备极高的散热能力[2]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18731
聚丁二酸丁二酯/氧化锌
复合材料
光老化行为的研究
近年来,可生物降解高分子材料由于其环境友好和生物医药用途而受到学术界和工业界的广泛关注。其中,脂肪族聚酯作为最重要的可生物相容和生物降解材料成为目前研究的热点[1,2]。在脂肪族聚酯中,聚丁二酸丁二酯(PBS)由于其优异的综合性能成为脂肪族聚酯中的姣姣者。对于农用薄膜等应用,对PBS的光老化特性提出了要求,因此,研究PBS及其
复合材料
的光老化行为对材料的应用及寿命的预测有着重要的意义[3]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18724
聚醚胺插层蒙脱土/环氧树脂纳米
复合材料
固化行为研究
作为一种重要的热固性聚合物,环氧树脂因为其高拉伸和压缩强度,良好的耐化学介质性能和较高的热变形温度而被广泛地应用在粘合剂、涂料、电子产品、高性能
复合材料
和航天领域。然而,纯环氧树脂材料韧性较差,不能很好的抵抗应力致使裂纹扩展。因此,通过插层蒙脱土制备蒙脱土/环氧树脂纳米
复合材料
,可以改善了环氧树脂的性能。无机蒙脱土亲水性较强,片层间距较小,不能实现在聚合物集体中有效地分散。经聚醚胺插层改性后的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18723
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