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复合材料 商用飞机
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纳米粘土/炭黑对天然橡胶的协同补强研究*
关键字:纳米
复合材料
填料网络 粘土 疲劳裂纹
本文在炭黑补强天然橡胶基础上,以少量纳米粘土替代部分炭黑,结合两种填料的优势,制备高性能天然橡胶基纳米
复合材料
。结果表明两种填料在天然橡胶基体中分散良好,粘土在材料中形成插层或部分剥离结构,材料力学性能明显提高。动态流变分析表明粘土改变了材料内部结构,均匀分布的炭黑聚结体之间形成由粘土片层桥接的填料网络,体系的流变行为由类液态行为转变成类固态行为。动态疲劳测试也证明该纳米
复合材料
疲劳寿命大幅提高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10994
PTT/PP/MMT 纳米
复合材料
的相形态、MMT的分布与分散以及结晶行为
关键字:PTT/PP MMT 纳米复合 相形貌 结晶行为
聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)用作工程塑料,其应用前景和开发潜力引起关注。但PTT 存在低温脆性大和高温性能不足的缺点,致使单一材料应用面窄。合金化和高性能化是其发展方向。本文在PTT/PP合金化时引入纳米MMT (Closite25A),熔融共混制备了PTT/PP/MMT
复合材料
(采用Haake,混炼温度250 oC,转速60 rpm)。运用SEM、TEM和XRD 研究了MMT 用量对PTT/PP/MMT 相形态的影响,对MMT 在两基...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10962
SAN 对PC/MWCNT
复合材料
导电性能的影响
关键字:碳纳米管 聚合物合金 体积电阻率 形态结构
碳纳米管具有良好的力学、热学、光学和电学等性能,将碳纳米管添加到聚合物基体中能够显著提高聚合物的导电性能。目前本领域的研究热点之一是如何降低体系逾渗值,提高导电性能,使用的方法包括原位纤维[1],双逾渗效应[2]等。双逾渗效应是指导电填料选择性分散在双连续结构聚合物合金的其中一相,并在此相中形成导电通路。 然而,工业上大部分聚合物合金的结构是海岛结构,因此我们在本实验中重点研究了海岛结构的聚合物合金...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10945
耐高温低膨胀聚甲氧基有机硅/莫来石
复合材料
的研究
关键字:有机硅 莫来石 耐高温 低膨胀
随着航空、航天、大功率集成电路等行业的发展,对耐高温材料的要求越来越高。有机硅是一种无机-有机杂化材料,兼具无机材料和有机聚合物的特性,但是在500℃以上的应用环境中却很难兼顾良好的耐高温性能与方便的室温固化性能。本实验室合成了一种新型聚甲氧基有机硅树脂(PMOS),其分子链上大量的甲氧基在室温下通过水解缩合反应生成高交联网络结构,可应用于耐高温密封材料等领域。本文选用莫来石对这种PMOS 材料进行耐高温...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10941
纳米SiO2/天然橡胶
复合材料
的热降解动力学研究
关键字:天然橡胶 SiO2 热降解 动力学
本文拟通过对
复合材料
的热重分析,对其降解机理进行探讨分析,为纳米橡胶
复合材料
的稳定性和实际应用提供参数。先将一定量的纳米SiO2加入到蒸馏水中,搅拌并调节其PH 值,用超声波将其分散;然后将PDDA 加入到悬浮液中,最后离心得到改性纳米SiO2,将其加入到稀释后的天然胶乳中,搅拌均匀即可得到纳米
复合材料
,然后烘干得到样品。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10934
高介电常数聚芳醚酮/碳纳米管
复合材料
的制备及性能研究
关键字:聚芳醚酮 碳纳米管 高介电常数
高介电材料被广泛地应用到芯片电容器、电动装置以及人造肌肉等。现在大部分的高介电材料是用铁电材料特别是铁电陶瓷制作的材料,由于铁电材料加工温度高、相互粘结力比较差,元件因此不可能制成很大的面积。聚合物/铁电体
复合材料
与一般的铁电陶瓷高介电材料相比,具有非常好的加工性能以及较低的加工温度和介电损耗,能够制备面积和体积比较大的器件,同时成本也较铁电材料低。近些年来,碳纳米管也被填充在聚合物中制备高介电材...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10932
碳纳米管纤维-聚丙烯
复合材料
界面穿晶层的研究
关键字:碳纳米管 纤维 聚丙稀 穿晶 RAMAN
本文主要研究了碳纳米管纤维与半结晶性聚合物——聚丙烯(PP)的界面性能。将碳纳米管纤维引入到聚丙烯基体中形成了α穿晶界面结构,偏光显微镜观察发现,与高模碳纤维相比碳纳米管纤维周围的片晶排列紧密,成核密度明显高出很多。通过低温拉曼光谱技术研究比较了两者纤维
复合材料
的界面的应变传递效率,研究结果表明碳纳米管纤维/聚丙稀
复合材料
界面应变传递效率明显优于高模碳纤维/聚丙烯
复合材料
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10916
双界面调控增韧无机纳米粒子/聚合物
复合材料
的研究
关键字:双界面调控,纳米粒子,聚合物,增韧
无机填料以纳米尺寸(介于1~100nm)分散在有机聚合物基体中而形成有机/无机纳米
复合材料
的研究已引起各国科学家的广泛关注。近年来,关于有机/无机纳米
复合材料
的研究,从以往单纯的追求无机纳米粒子在聚合物基体中的分散,转向研究纳米
复合材料
的界面特性,以期通过界面结构调控来促进纳米粒子的分散,提高
复合材料
的力学性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10908
PA66/RTMB/GF
复合材料
的结构与力学性能
关键字:尼龙66 玻璃纤维 反应性增韧母料 结构 力学性能
聚已二酰已二胺(polyamide 66,PA66),具有较高的刚性(拉伸屈服应力、弯曲弹性模量)、耐磨性、耐热性、耐化学介质等优良的性能,被广泛应用于机械、仪器仪表、汽车和其他交通工具等领域。为了适应多样化使用性能的要求,国内外对PA66的增韧、提高刚性进行了许多富有成效的研究工作[1~6]。随着对使用性能要求的提高,PA66高性能化研究的热点集中于使其韧性和刚性同时提高。基于此,本工作采用自制的反应性增韧母料(RTMB)...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10904
插层改性水滑石/聚丙烯
复合材料
结晶性能研究
关键字:聚丙烯 水滑石 插层改性 结晶性能
具有规整链结构的聚丙烯是一种结晶聚合物,已有很多学者对聚丙烯结晶性能进行了研究报道[1-2]。水滑石是层状硅酸盐的一种,具有与蒙脱土相似的层状结构,但其热稳定性好于蒙脱土[3],是一类具有较大潜在应用价值的材料。聚合物/层状硅酸盐
复合材料
的制备方法主要有:直接插层法,原位聚合法,原位制备法,层离/重组法,重构法。本文首先以离子交换法对水滑石进行了有机改性,然后采用熔融插层法和溶液插层母粒法制备了两种聚丙烯/...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10884
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