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陶氏 环氧 风能产品
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超支化剑麻纤维素纤维/
环氧
复合材料的制备及性能研究
在过去的二十年天然纤维聚合物材料得到了研究者的极大支持和关注,从实验室和基础工作到产业化的实现。剑麻纤维是天然纤维的一种,它是一种可再生,可降解,对环境污染小的天然高分子材料,具有模量高,低磨损,低密度等,容易种植,生长周期短。每年世界上有将近450万的产值[1-2]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19048
基于可膨胀微球发泡的碳纳米管/
环氧
树脂复合导电泡沫
在航空航天应用领域中,导电材料的轻量化对降低能耗、节省材料、降低成本非常重要。发泡是一种实现对材料轻量化设计的有效方式[1-2]。本论文以
环氧
树脂为基体,多壁碳纳米管为导电填料,聚合物可膨胀微球为发泡剂,制备出一种具有闭孔结构的
环氧
导电复合泡沫材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19001
DOPO改性线性酚醛
环氧
阻燃性能和固化动力学研究
环氧
树脂(EP)的极限氧指数(LOI)为19%左右,属易燃,因而需对EP进行阻燃改性。随着人们环保意识的提高,EP的无卤阻燃成为了研究热点。磷系阻燃剂被认为是提高EP阻燃性能的有效途径。其中关于9,10--氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)的阻燃研究较为系统。本文研究E51和DOPO改性线性酚醛
环氧
(11DB07)混合后用双氰胺(DICY)和脲类促进剂(U-52)固化,研究固化物阻燃和机械性能,并进行非等温固化动力学分析。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18957
超支化
环氧
树脂增韧增强改性苯并嗯嗪树脂的研究
摘要:利用低粘度液体型超支化
环氧
树脂HBPE-2增韧增强双酚A型苯并嗯嗪树脂,研究了HTDE-2含量对苯并嗯嗪树脂力学性能和玻璃化转变温度的影响。研究结果显示:杂化树脂的机械性能随超支化
环氧
树脂含量的增加先增加后下降,具有最大值;当HBPE-2的含量为7%左右时,杂化树脂的弯曲强度、弯曲模量和冲击强度分别提高了19.7%、8.3% and 51.5%,综合性能最好,但玻璃化转变温度有所下降。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18867
环氧
胶粘剂低温固化剂的合成及固化动力学研究
为了满足冬天或低气温施工的需要,自行合成了
环氧
胶粘剂低温固化剂,并研究了
环氧
胶粘剂的低温固化动力学。以二乙烯三胺和与硫脲等为原料,通过缩聚反应,合成了
环氧
胶粘剂的低温固化剂, 13C_NMR和FTIR测试证明成功合成了低温固化剂,LC-MS(液相色谱质谱联用)确定了所合成低温固化剂的分子量及聚合度(如图1所示)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18781
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
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
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
有机鎓盐催化下
环氧
化合物与酸酐共聚制备立体聚酯共聚物
嵌段共聚物可以通过控制链段结构使其结晶性能,熔点以及力学性能均更好。但是聚酯类嵌段共聚物及其制备方法则并不完善,文献报道最多的方法为酯交换法[1-4],但其不足之处在于扩链效率差,制备的聚酯分子量较低。因此本文采用了效率更高的有机催化剂,在双(三苯基正膦基)氯化铵(简称PPNCI)作用下降冰片烯二酸酐与
环氧
环己烷共聚得到Cis或trans结构的聚酯,通过控制加料顺序以及加料比例成功制备了具有Cis-Cis、Cis-trans、Cis...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18658
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