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玻璃钢 复合材料 发展
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丁腈胶/纳米碳酸钙/甲基丙烯酸锌
复合材料
的微观形态与力学性能
关键字:碳酸钙;纳米;丁腈胶;物理机械性能
纳米碳酸钙是一种重要的纳米材料,它的表面改性和应用已经引起了国内外学者的广泛关注。近年来,它在橡胶中的补强作用也已经成为了研究热点,但是纳米碳酸钙和甲基丙烯酸锌(ZDMA)的协同补强作用却很少被研究者注意。本文主要制备了丁腈胶、纳米碳酸钙和ZDMA 三相纳米
复合材料
。采用了3 种不同的纳米碳酸钙,其中U-CaCO3 是一种未改性的纳米碳酸钙;CCR 是硬脂酸表面处理的商品纳米碳酸钙;M-CaCO3 是一种...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4433
基于动态渗流效应的纳米粒子复合熔体分子动力学研究
关键字:纳米
复合材料
,分子动力学,动态渗流,导电性能
聚合物基纳米
复合材料
不仅能够体现纳米粒子的表面效应、量子尺寸效应和体积效应,而且可能将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、加工性等叠加在一起,使材料的可变结构参数及复合效应获得最充分的发挥,产生最佳的宏观性能,如较高的比强度、比模量、优异的抗冲性、耐热性、耐摩擦性、耐腐蚀性、抗疲劳能力和良好的化学稳定性等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4409
含稀土铕、钐的有机配合物/高分子
复合材料
的制备及其荧光性能研究
关键字:铕(Eu);钐(Sm);噻酚甲酰三氟丙酮(TTA);邻菲啰啉(phen);NBR;PMMA;荧光;稀土有机配合物
本文合成了具有较强荧光强度的两种稀土有机配合物-Eu(TTA)3phen、Sm(TTA)3phen,将这两种稀土有机配合物与丁腈橡胶(NBR)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)两个体系复合制备了Eu(TTA)3phen/NBR、Sm(TTA)3phen/NBR、Eu(TTA)3phen/PMMA、Sm(TTA)3phen/PMMA 四种
复合材料
。通过XRD、SEM、TEM、荧光光谱等表征技术研究了稀土配合物在
复合材料
中的相态结构及稀土有机配合物含量与
复合材料
荧光强度的关系,并对四种
复合材料
的结构与荧光性能...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4344
氢氧化镁粒径对其填充橡胶
复合材料
力学性能和阻燃性能的影响
关键字:纳米;氢氧化镁;橡胶;粒径;阻燃;锥形量热仪
以一种新型的纳米氢氧化镁和3 种不同粒径的微米氢氧化镁为研究对象,考察了粒径这一重要因素对橡胶补强作用和阻燃效果的影响规律。发现,随着粉体粒径的减小,
复合材料
的力学性能逐渐提高,纳米
复合材料
体系的力学性能远优于微米
复合材料
体系,从而进一步证实了橡胶增强需要纳米增强的观点。采用锥型量热仪和氧指数仪研究了
复合材料
的阻燃性能,发现粒径效应对阻燃效果有一定的影响,对于未处理粉体填充体系,随着粒径的减小...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4341
可生物降解聚乳酸类高分子骨修复材料的研究与进展
关键字:聚乳酸 羟基磷灰石
复合材料
表面改性 骨修复
羟基磷灰石(HA)/聚乳酸类高分子
复合材料
是近年来
发展
起来的一种较理想的骨科修复材料。HA等钙磷生物活性陶瓷由于原料价廉易得,成分和结构与骨相似,具有骨传导和诱导活性;聚丙交酯(聚乳酸,PLA)、聚乙交酯(PGA)及其共聚物聚丙交酯-乙交酯(PLGA)是一类体内可生物降解吸收的脂肪族聚酯医用高分子,由于具有较好的生物相容性、降解性和力学性能,已被FDA认证应用于临床。但HA本身缺乏机械强度,脆性大、易断裂,加工性能差,在体...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4127
可生物降解的聚乳酸/纳米磷酸钙盐
复合材料
的形状记忆性能研究
关键字:形状记忆,聚乳酸,纳米羟基磷灰石,生物降解
热致型形状记忆高分子的形状记忆效应是指,材料加热到玻璃化转变温度(Tg)或结晶熔点(Tm)以上,被赋以变形后冷却固定其形状,当再次加热到上次变形温度,材料将会恢复到初始材料的形状[1]。这种形状记忆效应具有操作简单,温度容易控制等优势。无定型的聚乳酸(PDLLA)不仅是具有良好生物相容性的可降解吸收高分子材料,而且是一种热致型形状记忆高分子[2]。生物陶瓷羟基磷灰石(HA)因为其良好的生物相容性和骨诱导性,而被广泛...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4094
环境友好型植物油泡沫塑料及其植物纤维
复合材料
关键字:环境友好材料、植物油、泡沫塑料、力学性能、生物降解性
可降解高分子材料一直是高分子领域十分关注的研究热点。其中,天然高分子材料正逐渐引起人们的重视 [1,2] 。可生物降解天然塑料主要是指来自于可再生资源、通过化学或微生物的方法合成的可降解聚合物。这方面成功的例子包括纤维素塑料(来源于棉花和树木),聚乳酸(PLA,来源于玉米),淀粉塑料以及大豆基塑料等;由微生物合成的聚合物,如聚羟基烷基酸酯(PHA),最近亦获得广泛的重视。可生物降解塑料的应用领域主要...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3941
热成型的共连续相生物纳米复合物材料—纤维素微晶表面接枝聚己内酯
关键字:纤维素微晶,聚己内酯,接枝,生物纳米
复合材料
将纳米复合技术引入可再生资源材料的研究,形成新的生物纳米
复合材料
研究领域[1]。天然聚多糖纳米粒子的高比表面积及刚性棒状和片状结构,能发挥出如同无机纳米粒子增强材料的功能,已经利用天然聚多糖纳米晶须和片晶成功地增强改性了橡胶[2,3]、淀粉塑料[4]等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3933
聚苯乙烯/粘土熔融插层纳米复材料的制备及其性能研究
关键字:聚苯乙烯 纳米
复合材料
熔融插层 阻燃性能
近年来,纳米材料已在许多科学领域引起广泛的重视,成为材料科学研究的热点。利用层状硅酸盐和有机聚合物制备有机/无机纳米
复合材料
是当前人们研究的重要方向之一。这类材料具有较常规聚合物/无机填料
复合材料
无法比拟的优点,可以明显改善高分子材料的物理机械性能、热稳定性、气体阻隔性、阻燃性、导电性和光学性能等[1-2]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3823
SWNTs/聚合物
复合材料
的电磁屏蔽及雷达波吸收性能研究
关键字:单壁碳纳米管(SWNTs)电导率 电磁屏蔽 雷达波吸收
随着科学技术和电子工业的高速
发展
,各种电器制品、电子器件的商用、军事用和科学应用的迅速增长,电磁干扰屏蔽(Electromagnetic interference, EMI)屏蔽和雷达吸波材料(Radar adsorbing materials, RAMs)越来越受到大家的关注。研制、开发电磁屏蔽/雷达吸波材料成为一个十分重要的研究课题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3804
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