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:中国聚合物网 > 资料 >
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复合材料 标准化 发展
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分子筛包埋CdS及改性PE
复合材料
的制备与性质
关键字:分子筛,PE,CdS,光性能,
复合材料
采用微孔分子筛包埋CdCl2,然后与Na2S原位反应获得负载纳米CdS的分子筛M-CdS,将其与聚乙烯复合得到具有特殊光性能的材料PE/M-CdS。通过紫外可见吸收光谱、荧光光谱和DSC分别对
复合材料
的光性能和结晶性能进行了表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14676
基于电子散斑干涉的碳纤维
复合材料
界面性能表征
关键字:界面粘接性能,电子散斑干涉,
复合材料
采用双光束型电子散斑干涉技术,对碳纤维增强
复合材料
拔丝实验进行了动态跟踪检测,得到了沿拉伸方向面内位移的条纹图,采用有限元分析(FEA)对拔丝过程进行了模拟计算,结果表明,实验结果和理论计算符合得较好。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14634
无定形基体/iPP纤维
复合材料
中β相的再结晶行为
关键字:高抗冲聚苯乙烯,聚丙烯,
复合材料
,熔融结晶,β相
用挥发溶剂成膜法制得HIPS/iPP纤维
复合材料
,在178±5oC熔融一定时间,再移至130oC等温结晶半小时,利用POM和SEM观察
复合材料
的熔融再结晶行为和结晶形态。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14598
聚乳酸/聚甲基乙撑碳酸酯
复合材料
体系性能的研究
关键字:聚甲基乙撑碳酸酯,聚乳酸,
复合材料
,相容性
用溶液法制备了不同含量的聚乳酸(PLA)/聚甲基乙撑碳酸酯(PPC)
复合材料
,并对体系的形容性、热性能、微观形态、机械性能等进行了研究。实验方法有DSC,偏光显微镜(POM),力学拉伸。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14588
注塑成型CB/iPP/HDPE
复合材料
电性能的研究
关键字:CB/iPP/HDPE
复合材料
,形态,注塑成型,电性能
炭黑填充聚合物
复合材料
电性能的研究多集中于压制试样,然而注塑试样用途比较广泛,所以研究导电
复合材料
注塑样的电性能具有重要意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14550
磁粒子/纤维素
复合材料
吸附亚甲基蓝的研究
关键字:磁粒子/纤维素
复合材料
,吸附特性,亚甲基蓝
利用纤维素包裹Fe3O4纳米粒子,得到在磁场下能定向移动的磁粒子/纤维素
复合材料
,该
复合材料
具有在吸附后能在磁场作用下容易分离除去,比表面高等特点。考察了这种
复合材料
对亚甲基兰的吸附特性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14459
基于纳米孔纤维素和甲壳素凝胶的纳米
复合材料
关键字:纳米孔,纤维素,甲壳素,凝胶,
复合材料
基于纳米孔三维网络结构的纤维素和甲壳素/壳聚糖凝胶具有极高孔隙率、极低密度、高比表面积,结构和性能明显不同于孔洞结构在微米和毫米量级的多孔材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14425
适用于工业化的聚烯烃纳米
复合材料
的原位制备方法
关键字:聚烯烃,工业化,原位制备,纳米
复合材料
将纳米粒子与聚烯烃复合,是制备高性能或功能聚烯烃材料的重要途径。本文提出了一种适用于工业化的聚烯烃纳米
复合材料
的原位制备方法,该方法不仅能够使纳米粒子以纳米尺度均匀地分散于聚烯烃基体中,而且能够制备具有良好粒子形态的聚烯烃纳米
复合材料
粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14307
木塑
复合材料
流变行为的研究
关键字:木塑
复合材料
,流变行为,相容性,计算机模拟
本文研究了高填充木塑
复合材料
的剪切变稀、拉伸变稀,应变软化、反触変、多尺度结构松弛等非线性行为。首次将傅里叶流变学方法应用于聚合物与木粉相容性分析,显示出可在更大浓度范围适用的优点。含细胞腔的木粉与聚合物共混物属于可形变粒子-熔体-微孔复杂体系,在挤出成型时需要超过临界压力才能获得光滑表面。研究结果表明,提高相容性对于粘弹性影响很大,有利于获得光滑表面,剪切变稀符合Cross 方程,粘度与木粉含量的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info13709
聚乳酸/氧化石墨烯纳米
复合材料
的制备和结晶行为
关键字:氧化石墨烯,纳米
复合材料
,结晶
本文用溶液法制备了聚乳酸(PLLA)/氧化石墨烯(GOs)纳米
复合材料
。采用DSC 和POM研究了GOs 对PLLA 结晶行为的影响。DSC 结果表明GOs 可明显提高PLLA 结晶速率但不改变其结晶机理,POM 结果表明GOs 可增加PLLA 基体中的成核密度,起到成核剂作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13669
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