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复合材料 科技 发展
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碳酸钙晶须改性聚丙烯的性能研究
关键字:碳酸钙,晶须,共混,
复合材料
无机晶须是具有一定长径比(一般大于10)的单晶纤维材料,具有微纤增强与填充能力,用作塑料、陶瓷等增强材料时显出了极佳的物理、化学性能和优异的力学性能,使之成为一种新型
复合材料
增强剂。这种增强
复合材料
可将无机晶须的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与高分子材料的韧性相结合,显著地改善材料的各种性能,赋予材料新的特性和功能[1-3]。碳酸钙(CaCO3)晶须是近年出现的一种新型无机晶须材料,不仅弥补了目前市场中碳化硅、钛酸...
http://www.polymer.cn/research/ct_info600
聚丙烯/埃洛土
复合材料
的力学性能
关键字:聚丙烯 埃洛土 力学性能
聚丙烯由于具有优良的成型加工性、较高的拉伸强度和拉伸模量及较低的成本而被广泛用于工业生产中。但是PP相对低的缺口冲击强度大大限制了其推广和应用。
http://www.polymer.cn/research/ct_info599
生物降解PPC/HA
复合材料
的制备与性能研究
关键字:力学性能 生物降解
通过化学合成技术,利用二氧化碳和环氧化合物等单体合成高分子产物,不需要额外的能量或氢源,同时可以获得新型而言化碳树脂材料。聚碳酸亚丙酯是而言化碳共聚物的一种,分子链比较柔顺,玻璃化转变温度不高,同时具有良好的生物相容性,可被微生物分解。
http://www.polymer.cn/research/ct_info549
长玻纤增强尼龙66
复合材料
界面纳米结构的研究
关键字:长玻纤增强尼龙66
低粘尼龙66切片经挤出机熔融挤出,在自制的浸渍装置中浸渍玻纤后经水冷却并切粒值得预浸料。然后将其固相缩聚,去不同时间固相缩聚的样品,用甲酸将样品中尼龙66充分溶解,并经多次过滤、洗涤,烘干,用SEM观察玻纤表面。
http://www.polymer.cn/research/ct_info490
Al2O3/CuSn6Pb6Zn3青铜
复合材料
的摩擦学性能研究
关键字:Al2O3/CuSn6Pb6Zn3青铜 Al2O3颗粒 摩擦学性能
研究了粉末冶金法制备的Al2O3/CuSn6Pb6Zn3青铜
复合材料
的摩擦学性能。试验结果表明该
复合材料
的耐磨性较CuSn6Pb6Zn3青铜有较大的提高,并且Al2O3颗粒的粒径和体积含量均对
复合材料
的耐磨性有影响。
http://www.polymer.cn/research/ct_info179
改性聚乳酸的3D打印加工成型研究
关键字:3D打印,聚乳酸,
复合材料
,性能
摘要:3D打印技术作为快速成型领域的一种新兴技术,正成为一个迅猛
发展
的潮流[1]。目前3D打印用的最多的材料是高分子材料,而现阶段材料的研发是制约3D打印技术
发展
的因素之一,需要进一步针对对打印特征来研究开发高分子材料,以求其在3D打印方面有更广泛应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19216
定向Fe3O4-GNS/BMI耐磨
复合材料
的制备
关键字:石墨烯、定向、双马来酰亚胺、摩擦
本文采用简单的共沉淀法将Fe3O4纳米棒负载到还原的氧化石墨烯(GNS)表面,制备出负载棒状Fe3O4的还原氧化石墨烯(Fe3O4-GNS)杂化复合纳米粒子。接着,在磁场诱导下将Fe3O4-GNS加入双马来酰亚胺(BMI)树脂中采用浇铸法制备出定向Fe3O4-GNS/BMI
复合材料
,并研究其对BMI树脂力学和摩擦性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19168
不同CaC03分散相高填充LLDPE
复合材料
流变特性研究
关键字:CaC03; LLDPE;分散效果;流变;
摘要:填料颗粒在聚合物基体中的分散状态对填充
复合材料
的流变行有着重要的影响。本文通过改变密炼机转速和混合时间得到不同碳酸钙( CaC03)分散相的CaC03/LLDPE(线性低密度聚乙烯)
复合材料
,使用SEM及图像分析软件定量地分析CaC03分散相颗粒粒径的变化,研究了CaC03颗粒在LLDPE中的分散形态对材料稳态流变性能和动态流变性能的影响。研究表明,在低剪切速率区CaC03颗粒粒径变化对
复合材料
流变行为有较明显的影响,CaC03颗粒粒径...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19105
聚乙烯醇/黑色素
复合材料
的制备及热稳定性研究
聚乙烯醇(PVA)是一种综合性能优异的水溶性高分子,可由非石油路线大规模生产,价格低廉,其耐油、耐溶剂及气体阻隔性能出众,在烃类溶剂、农药、石油等包装运输方面具有独特优势。由于PVA高分子链相邻羟基间易形成大量的分子内和分子间氢键,使其热分解温度(200-250℃)与熔点(约226℃)接近,熔融时即发生热分解,因而难以热塑加工。目前PVA的应用主要基于溶液法生产纤维、薄膜等低维制品或用作助、辅材料,难以制备厚壁和形状...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19074
竹纤维/聚乳酸/聚丙烯
复合材料
的制备和性能研究
天然纤维具有环境友好、资源丰富及性能良好等优点,因此,以天然纤维代替人造纤维增强聚合物
复合材料
的研究也越来也受到重视[1]。竹纤维经过适当改性后与可降解塑料如PLA、PCL等共混制备绿色
复合材料
[2,3]。本文采用聚乳酸与聚丙烯共混物作为基体,加入不同含量竹纤维制备可降解
复合材料
,研究了
复合材料
的力学性能、热学性能和微观结构。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19055
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