PE—HD/PC/POE-g—MAH复合材料断裂性能的研究
POE-g-MA对nano-CaCO3/PA66复合材料结构和性能的影响
n n a O3P E gMA P 6 (0 1/ 0 t nr o p s e. a oC C O —。 / A 6 2 / 0 7 ) e a cm oi s / r y t
Ke wo ds POE g MA ; Na o Ca y r : — n — CO 3 /PA66 Co o ie ; S r c u e a d r p ri s Bl n i g e mp st s tu t r n P o e e ; t e d n S —
L h n —u n H U S n ,LU Z i e g I h。 n O u I a‘a ,D I i l I egy a ,Z O o g I h‘ n ,L i ,Y U Y ,Q U H i n A a i C p Z mi y J —n
(ntueo ae a c n eadE gnei ,Su w s P t lu nvr t,C e gu6 00 ,C ia Is t f t il Si c n nier g ot et e oem U i sy h nd 15 0 hn ) it M r s e n h r ei
que nce
纳 米无 机填 料 填 充 尼 龙 ( A) 可 提 高尼 龙 的尺 P
元复 合材 料 。Lm等 将 马来 酸酐接 枝 乙烯 一 — P E gMA)加 到脆 性 的黏 土/ A 6纳 米 P6
寸稳 定 性 、耐热 性 、刚性 和强 度 ,降低 复合 材料 的成 本 ,但 会 导 致 复合 材 料 的韧 性 明 显 下 降 -j 4。近 年
法 ( ) 和两 种 二 步 共 混 法 ( 、M3 制 备 复 合 M1 M2 )
材 料 ,进 行 注 射 成 型 和 性 能 测 试 。 M1法 :P 6 A 6、 P E gM O -’ A和 n n —a O 同时熔 融共混 挤 出 。M a oC C 2法 : P6 A 6先 与 P E gM 熔 融 共 混 ,所 制 备 的 P 6 / O。 A A6 P E gMA共 混物再 与 l n —a O 熔 融共 混 。M3法 : O ‘。 l oC C a P6 A 6先 与 n n ‘ a O 熔 融 共 混 ,所 制 备 的 P 6 / aoC C A 6 l n —a O 共 混物再 与 P E gM l oC C a O —‘ A熔 融共混 。
试析POE-g-MAH对玻纤增强高温尼龙复合材料力学性能的影响
试析POE-g-MAH对玻纤增强高温尼龙复合材料力学性能的影响发布时间:2023-02-03T03:16:52.014Z 来源:《科学与技术》2022年第18期作者:韩丽燕[导读] 尼龙(PA)树脂增强之后,可明显提高强度,韩丽燕广东美塑塑料科技有限公司广东东莞 523000 [摘要]尼龙(PA)树脂增强之后,可明显提高强度,替代金属材料被应用至各种不同的结构部件当中。
而POE-g-MAH加入后,玻纤增强高温尼龙复合材料自身力学性是否会有变化产生,是广大研究者所需重点研究的一方面问题。
故本文主要探讨POE-g-MAH对于玻纤增强高温尼龙复合材料自身力学性能所产生影响情况,仅供参考。
[关键词]复合材料;玻纤;尼龙;增强高温;POE-g-MAH;力学性能;影响前言:因PA材料冲击性能对缺口比较敏感,故低温环境当中使用,往往需对PA材料实施增韧改性。
因而,对POE-g-MAH对于玻纤增强高温尼龙复合材料自身力学性能所产生影响情况开展综合分析较为必要。
1、关于玻纤增强高温尼龙复合材料概述所谓尼龙(PA)增强改性,即加入纤维状、粒状、片状等有一定增强作用的材料,以原耐化学性及加工性不变为基础,促使其实际弯曲强度和拉伸强度得到提升,对尺寸的稳定性及其耐热性起到改善作用。
增强PA,其从属非金属类型结构材料,玻纤增强的PA材料属于增强PA当中性能最为优异,且价格最为适宜的一类材料[1]。
2、影响分析2.1材料设备此次选定材料包含着PA6T/66、PA10T、POE-g-MAH、氨基硅烷的偶联剂及短切式玻璃纤维;选定双螺杆挤出装置、注塑装置、毛细管的流变仪器、SEM等为主要设备。
2.2结果分析2.2.1在增韧剂层面一是,在增韧剂对于PA基不同复合材料自身力学性能所产生影响情况分析层面。
增韧剂,其对于PA材料缺口冲击可起到一定改善作用,特别是针对低温缺口的冲击性能,适当增加增韧剂实际含量,对材料自身弯曲模量、弯曲强度、拉伸强度等会有负面效果产生。
低线性膨胀聚丙烯材料研究
低线性膨胀聚丙烯材料研究摘要:研究了滑石粉、高密度聚乙烯(HDPE)、乙烯辛烯共聚物(POE)、成核剂、马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH)等对聚丙烯复合材料线性膨胀系数的影响,结果表明提高滑石粉目数、增加POE添加量、添加成核剂和PP-g-MAH均有助于线性膨胀系数的降低。
关键字:线性膨胀系数; 聚丙烯; 滑石粉; 成核剂聚丙烯(PP)具有密度低、综合性能优良及成型性好等优点[1-2],广泛的应用于汽车领域,保险杠、仪表板、门板、立柱等零件都会使用聚丙烯材料[4],不同的零件对材料的力学性能要求不同[5],汽车可能会在不同的环境、温度条件下使用[6],而聚丙烯材料随温度变化尺寸变化比较明显,使其制品在装配使用过程中出现尺寸问题,进而可能会导致其他变形,断裂等问题[7-8],因此例如立柱、侧围等零件对材料的刚韧平衡与抗冷热交变性能都有较高的要求[9-10],提高材料的韧性与刚性以及尺寸稳定性[11],降低线性膨胀系数是聚丙烯材料在汽车饰件中的迫切问题[12-13]。
本文研究聚丙烯复合材料线性膨胀系数(CLTE)的影响因素。
1 实验部分1.1 主要原材料PP 树脂:熔融指数(MI)为60g/10min(230℃/2.16kg),爱思开化学(中国)有限公司;高密度聚乙烯(HDPE):MI为8 g/10min(190℃/2.16kg),沙特阿美石油公司;乙烯/辛烯共聚物(POE1):MI为0.5 g/10min(190℃/2.16kg),DOW(中国)投资有限公司;乙烯/辛烯共聚物(POE2):MI为5 g/10min(190℃/2.16kg),DOW(中国)投资有限公司;乙烯/辛烯共聚物(POE3):MI为13 g/10min(190℃/2.16kg),DOW(中国)投资有限公司;滑石粉A:3000目,佳泉新材料有限公司;滑石粉B:5000目,佳泉新材料有限公司;滑石粉C:10000目,依米法比集团;成核剂:NA-11,艾迪科(中国)投资有限公司。
GN-g-MAH
功能性纺织品融合了许多创新技术,可以满足人们对织物功能化的需求,提高人们的生活水平。
导电织物将具有导电功能的材料集成到织物中,赋予织物导电功能,并赋予其额外的新功能[1]。
具有优良力学性能、耐蠕变耐断裂性能的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET )纺织品被认为是设计成本效益高的导电织物的摘要:为提高聚酯(PET )非织造布的性能,将导电材料通过表面改性引入PET 非织造布,采用单宁酸(TA )作为桥联剂,功能化石墨烯(GN-g-MAH )和聚吡咯(PPy )作为导电功能层,制备得到多功能PET 非织造布,并使用SEM 、XRD 、TG 等测试了PET/GN-g-MAH/PPy 的微观结构和热稳定性。
结果表明:通过循环自组装法及低温化学聚合法成功制备了PET/GN-g-MAH/PPy 非织造布,表现出良好的导电性,表面电阻率低至3.11伊10-2赘·m ,表面由疏水转变为亲水。
基于此,非织造布也表现出优异的电热性能,对其施加3V 驱动电压时,可在20s 内产生约40益的饱和温度。
此外,还具有良好的光热转换性能,当光照强度为300mW/cm 2时,照射20s 后,表面温度可稳定到105.8益,非织造布还表现出优异的光热抗菌性,当大肠杆菌的菌液浓度为1.6伊108CFU/mL 时,使用氙灯模拟太阳光源照射后,抗菌率达到99.6%。
关键词:聚酯;功能化石墨烯;聚吡咯;非织造布中图分类号:TS174.3文献标志码:A文章编号:员远苑员原园圆源载(圆园24)园1原园园35原07GN-g-MAH/PPy 多功能PET 非织造布的制备及应用韩娜1,苏欣1,沙乾坤2,杨田2(1.天津工业大学材料科学与工程学院,天津300387;2.国家先进印染技术创新中心,山东泰安271000)Preparation and application of GN-g-MAH/PPy multifunctional PETnon-woven fabricHAN Na 1,SU Xin 1,SHA Qiankun 2,YANG Tian 2(1.School of Material Science and Engineering ,Tiangong University ,Tianjin 300387,China ;2.National Advanced Prin -ting and Dyeing Technology Innovation Center ,Tai忆an 271000,Shandong Province ,China )Abstract :In order to improve the performance of polyester渊PET冤non-woven fabrics袁conductive materials was introducedinto PET non-woven fabrics through surface modification袁using tannic acid 渊TA冤as a bridging agent and functi -onalized graphene渊GN-g-MAH冤and polypyrrole渊PPy冤as conductive functional layers to prepare multifunctional PET non-woven fabrics袁and the microstructure and thermal stability of PET/GN-g-MAH/PPy were tested using SEM袁XRD and TG.The results showed that PET/GN-g-MAH/PPy non-woven fabric was successfully prepared by cyclic self -assembly method and low -temperature chemical polymerization method袁which exhibited good electrical conductivity with a low surface resistivity of 3.11伊10-2赘窑m and surface conversion from hydrophobic to hydrophilic.Based on this袁the non-woven fabric also exhibited excellent electrothermal properties袁generating a saturation temperature of about 40益in 20s when a 3V driving voltage was applied to it.In addition袁it alsohas good photothermal conversion performance.When the light intensity is 300mW/cm 2袁the surface temperature can be stabilized to 105.8益after irradiation for 20s袁and the nonwoven fabric also shows excellent photothermalantibacterial properties.When the concentration of E.coli bacterial solution is 1.6伊108CFU/mL袁the antibacterialrate reaches 99.6%after irradiation using xenon lamp simulating solar light source.Key words :polyester渊PET冤曰functionalized graphene曰polypyrrole渊PPy冤曰non-woven fabricDOI :10.3969/j.issn.1671-024x.2024.01.005第43卷第1期圆园24年2月Vol.43No.1February 2024天津工业大学学报允韵哉砸晕粤蕴韵云栽陨粤晕GONG 哉晕陨灾耘砸杂陨栽再收稿日期:2023-02-25基金项目:国家先进印染技术创新中心科研基金资助项目(2022GCJJ06)通信作者:韩娜(1981—),女,博士,教授,主要研究方向为膜材料和纤维的功能化改性。
PPHDPEPOE 复合材料的制备及性能研究
第51卷第6期 辽 宁 化 工 Vol.51,No. 6 2022年6月 Liaoning Chemical Industry June,2022收稿日期: 2021-11-11PP/HDPE/POE 复合材料的制备及性能研究李利娜1,李菲2,王国锋2,程杰2,崔景强2*(1. 河南驼人医疗器械集团有限公司,河南 新乡 453400;2. 河南省医用高分子材料技术与应用重点实验室,河南 新乡 453400)摘 要: 采用熔融共混法制备PP/HDPE/POE 复合材料,研究了HDPE 和POE 的加入对PP 的流动性能、力学性能、热力学性能和流变性能的影响,确定了最优三元共混体系。
结果表明:在PP/HDPE 体系中,随着HDPE 的增加,材料的流动性能变好,断裂伸长率先增大后降低,添加量为5%时,力学性能最优;在三元共混体系中,当POE 的添加量为15%时,材料的力学性能最优,因此最优体系为PP/5%HDPE/15%POE,当POE 继续增多时,复合材料出现了宏观相分离。
关 键 词:PP;HDPE;POE;力学性能;流变性能中图分类号:TQ334.1 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2022)06-0753-04聚丙烯具有卫生无毒、易成型加工、能够避免使用过程中的医源性交叉感染等特点,因此广泛应用于一次性医疗器械,如一次性注射器、输血管、输液管等[1]。
由于其存在韧性差、低温脆性高等缺点,医用聚丙烯在韧性要求高、低温使用的医用制品上的应用受到了限制[2-3]。
因此,为了适用医用制品的低温韧性要求,需对医用聚丙烯进行增韧改性的研究。
目前主要通过向PP 中加入橡胶或弹性体进行增韧改性,弹性体POE 由于具有优异的机械强度和高弹性[4-8],且生产工艺成熟,因此常用于PP 的增韧改性。
仅加入橡胶或弹性体虽然可以提高PP 的韧性,但是其拉伸强度会下降,同时橡胶、弹性体与基体之间较差的相容性又进一步减弱了其增韧效果[9-10]。
四川大学研究PP/POE共混组成对材料断裂行为的影响
大庆炼化公 司生产 出三个牌 号 抗 冲共聚产 品
子在 P / O P P E基 体中分散性 良好 , 而纳米粒
子对 P / O P P E基体具有增韧作用。改性后的
两类复合材料均具有优异 的抗老化性能 , 而 大 庆 炼 化 公 司 生 产 出 E T 0 、 P /1 0 t 纳米 级 To / O P 3 R l ( .w %) P j2P E复合 材料 E C 0 、P 7 三个牌号抗冲共聚新产品。 P 3R S 19 的抗老化性能更加优异 , 其加速老化 2 8天后
生产到均聚生产、 三次均聚生产到抗冲生产的 系, 其相关系数 7在 09以上。 . 切换 , 调试生产出了达到市场要求的 F I0 , _ 3 R U
F OO 、 l 三个抗冲牌号产品。 _ _ R )9 P 7
.
( 孙可华 )
( 孙可华 )
四川大 学研 究 P / OE共混组成 PP 对材料 断裂行为 的影 响
艺, 保证了产品具有稳定 的高分子鼍 和窄分 了一条 10/ 可 溶性 导电聚苯 胺原 料 的中 0t a
子量分布 。用 自主开发的特殊结构密闭洗涤 试生产线 、 条 10ta 一 0 0/ 的导 电聚苯胺 涂料
釜代替原有 8 次重力 自 然洗涤 , 既简化流程 , 生产线以及 与之 配套 的涂料质量检 测体 系。 又降低洗涤水消耗 , 品纯度 大大提高。反 率先在国内开发 出具有我国 自主知识产权的 产
传统有机紫外线吸收剂提高聚合物材料的抗 数 的影 响。结 果 表 明 , P和 用 量 为 5h P pr 老化性能将是一个大的趋 势。 P E的共混物都可完全满足 E O WF方法的要 四川大学材料科学与工程学院贵州省材 求 , 共混物 的断 裂韧性 一比基 本断裂功 w , 。 料技术创新基 地 , 采用 T M 和 U E V—V s i等 较 P P有显著提高。P E用量 为 1p r O 0h 以上
POE-g-MAH和PC协同增韧聚对苯二甲酸丁二酯的脆韧转变
H P D E在 基体 中呈 纤 维 状 结 构 , B S S在 H P 与 P DE S 之 间形 成薄 的柔 性界 面层 。近 年来 , 在热 塑性 树脂 / 弹性 体 增韧 体系 中引入另 一种 热塑 性树 脂形 成三 元 共混 体 系 , 过 弹性 体 与 另 一 种热 塑 性 树 脂 在 基 体 通 树脂 中形 成特 有 的相形 态 而获得 高 强高 韧 聚合物 材
到 冲击 过 程 中更 容 易 变 形 , 而 有 助 于 抑 制 其 与 从
P T基体 的早 期 界 面脱 粘 , 到增 加 基 体 剪 切 屈 服 B 达 变形 的 目的 。Wu等 研 究 发 现 , B S S与 H P 并 DE 用对 P S具 有显 著 的协 同增 韧作 用 。在 相 同 S S含 B 量 时 ,S H P / B P / D E S S体 系的 冲击强 度 和拉 伸强 度 均
中圈 分 类 号 :T 3 6 3 Q 2 . 文献标识码 : A 文 章 编 号 :1 0 -0 3 2 0 ) 60 7 -4 0555 (0 6 0 - 70 0
弹性 体 能使 聚合物 结 构材料 的韧性得 到极大 改
受 到 限制 … 。 已报 道 的有 关 P T 弹 性 体 增 韧 体 系 B/ 研 究 主要集 中在聚 烯 烃 弹性 体 的官 能 化 、 混 体 系 共 的相形 态及 其增 韧 效果 等方 面 , 少 有 关 于材 料 高 很 强 超韧 化 的研 究 报 道 。。本 研 究 将 官 能化 聚 烯 。 烃 弹性 体 P E gMA 与 P O —— H C并 用 对 P T进 行 增 韧 B 改 性 , 期 获 得 高 强 高 韧 的 P T共 混 材 料 。借 助 以 B
P -- H 和 P 协 同增 韧 聚 对 苯 二 甲 酸 OE gMA C 丁 二 酯 的 脆 韧 转 变
POE-g-MAH在PP基木塑复合材料中的应用
f c r r c f eWP s a o sr db e s f cnige c o i cp S M) h eu sso e r t es f eo C s bev ym a a n l t nm c oy( E .T er l h w d au u a h t w e n os n er ms st
扬表示该研发中心有助于圣万提公司保持在亚洲市场科技领先地位它是圣万提公司保持在亚洲市场科技领先地位及加速在亚洲市场发展的最新承诺圣万提的发展将依赖于创新力和顺应市场需求的能力它将确保我们产品和服务的质量
第3 6卷第 1 期 1
20 年 l 月 08 1
塑 料 工 业
C HD P .S A IA , S I DU T Y ⅡC S R
h df a o f t t e mo i c t n efc f E g MAH mo gt e 3 c mp t i z r a e b s .W h n te c ne to E g MAH i i e o P —- O a n o ai l esw s t e t h b i h e o tn f h O P -- w s1 h , te tn i t n t f e WP s ic e e y 1 5 , i a ts n t c a e y 1 7 1 , r e — a 0 r h s e sr gh o t C n r a d b 8. % e l e h s mp c t gh i rs d b 1 . % e r ne h o
聚丙烯复合材料研究进展
聚丙烯复合材料研究进展黄河;李磊;方伟;袁炜【摘要】Research progress of polypropylene composites was reviewed according to the difference of reinforcing materials and fillers,mainly introduced glass fiber reinforced polypropylene composite,naturalfiber/polypropylene composite and inorganic filler/polypropylene composite.%按照增强材料和填充材料的不同,对聚丙烯复合材料的研究进展进行综述,主要介绍了玻纤增强聚丙烯复合材料、天然纤维/聚丙烯复合材料和无机填料/聚丙烯复合材料。
【期刊名称】《合成材料老化与应用》【年(卷),期】2016(045)002【总页数】5页(P68-71,76)【关键词】聚丙烯;复合材料;玻璃纤维;天然纤维;无机填料【作者】黄河;李磊;方伟;袁炜【作者单位】神华宁煤集团煤化工分公司研发中心,宁夏银川750411;神华宁煤集团煤化工分公司研发中心,宁夏银川750411;神华宁煤集团煤化工分公司研发中心,宁夏银川750411;神华宁煤集团煤化工分公司研发中心,宁夏银川750411【正文语种】中文【中图分类】TQ325.1聚丙烯具有力学性能优良,热稳定性高,加工性能优异,结晶度可调范围大,抗腐蚀性能好,价格低廉,并且可以循环利用等优点,被广泛应用于工业、农业、建筑、医疗卫生、军事科技、日常生活等各个领域[1]。
但PP也存在许多缺点,如挤出成型过程中熔体的弹性大、非牛顿性强、成型收缩率大、制品易翘曲等,这些缺陷限制了PP新材料的开发、应用。
因此需要对聚丙烯进行改性以满足更多领域的需求。
目前聚丙烯改性常用的方法有化学改性和物理改性。
PP_g_MAH与POE_g_MAH增韧PET
第36卷第12期2008年12月塑料工业CH I N A P LASTI CS I N DUSTRY3上海市科技攻关项目065211027;上海优秀青年教师科研专项B 137204072072705;上海市科委技术创新团队06DZ0902;上海市教委第五期重点学科J50102 33 联系人 shiliyi@shu 1edu 1cn作者简介:杨慧,女,1982年生,硕士,主要从事有机合成和阻燃高分子材料制备研究。
树脂改性与合金PP 2g 2M AH 与P O E 2g 2M AH 增韧PET3杨 慧,丁 鹏,施利毅33,付继芳,舒 畅(上海大学纳米科学与技术研究中心,上海200444) 摘要:利用双螺杆挤出机,采用聚丙烯接枝马来酸酐(PP 2g 2MAH )以及马来酸酐接枝聚乙烯辛烯弹性体(P OE 2g 2MAH )作为增韧剂与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET )进行熔融共混。
分别研究了两种增韧剂对PET 力学性能以及热稳定性的影响。
通过冲击、拉伸、弯曲性能的测试以及SE M 、DSC 的综合测定,结果表明:在两种增韧剂中,P OE 2g 2MAH 可大幅度提高PET 的韧性,且在添加量达到10%时,复合材料具有良好的综合性能。
关键词:聚对苯二甲酸乙二醇酯;增韧剂;弹性体;力学性能中图分类号:T Q32213 文献标识码:A 文章编号:1005-5770(2008)12-0017-04Toughen i n g of PET by PP 2g 2M AH and PO E 2g 2M AHY ANG Hui,D I N G Peng,SH IL i 2yi,F U J i 2fang,SHU Chang(Research Center of Nano 2meter Sci .&Tech .,Shanghai University,Shanghai 200444,China )Abstract:W ith maleic anhydride grafted polyp r opylene (PP 2g 2MAH )and maleic anhydride grafted m ix 2ture polyethyleneoctene (P OE 2g 2MAH )elast omer as t oughening agent,polyethylene terephthalate (PET )was melt blended on t w in 2scre w extruder .The effects of the t w o t ougheners on the mechanical p r operties and mor 2phol ogies of the PET blends were studied .The results of the tests of i m pact strength,tensile strength and flex 2ural p r operty,and the analysis of SE M and DSC showed P OE 2g 2MAH was more effective than PP 2g 2MAH as t oughening agent .W hen the content of P OE 2g 2MAH was 10%,the P OE 2g 2MAH /PET blends had good com 2p rehensive p r operty .Keywords:Polyethylene Terephthalate;Toughening Agent;Elast omer;Mechanical Pr operties聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET )是一种结晶、链段刚性较大、产量大、价格低的聚合物,具有优良的热稳定性、电绝缘性和耐化学品性等综合性能[1],广泛应用于包装、汽车工业、电子电器等领域。
POE-g-MAH对聚丙烯/竹纤维复合材料性能的影响
E f f e c t o f POE・ - g - - M AH o n t h e Pr o p e r t i e s o f Po l y p r o p y l e n e /Ba mb o o F i b e r Co mp o s i t e s
Z h o u S o n g , Z h u X i a o l o n g , Wa n g Ga n g y i , L i a n g B i n 2 , Xi a S h i f u 2 , J i a n g C h e mi c
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第4 1 卷, 第8 期
2 0 1 3年 8月
工
程
塑料Βιβλιοθήκη 应用 Vo 1 . 41 , No. 8 Au g .20 1 3
ENGI NEERJ NG P LAS TI CS AP PL I C TI ON
d o i : l O . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 - 3 5 3 9 . 2 0 1 3 . O 8 . 0 0 6
2 . S i c h u n a Z h e gr u o n g I n d u s t r i a l Co . L t d . , D e y a g 6 u 1 8 0 0 0 , C h i n a )
Ab s t r a c t : P o l y p r o p y l e n e ( P P ) / p o l y ( e t h y l e n e - o c t e n e ) c o p o l y me r - g r a f e d - ma l e i c a n h y d r i d e ( P O E ・ g - MAH ) / b a mb o o i f b e r ( B F )
POE-g-MAH_对PLA
第4期71李梦云,等:四环素和铜离子对生物除磷中微生物胞外聚合物的影响合物中蛋白质和多糖增加量三种配比下相对最高;四环素和铜离子配比为0.894时,四环素与铜离子浓度相当,混合物投加初期胞外聚合物中蛋白质和多糖增加量三种配比下相对最低。
三种配比混合物作用下,随混合物浓度增加,微生物胞外聚合物中蛋白质三维荧光强度逐渐减弱。
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POE-g-GMA的制备及其增容PP_PA6共混物的性能研究毕业论文
目录摘要.................................................................................................................................................. I I 关键词.............................................................................................................................................. I I Abstract........................................................................................................... 错误!未定义书签。
Key words....................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.文献综述 (1)1.1PP的简介 (1)1.2PP的改性研究进展 (1)1.3PA6的简介及应用 (2)1.4PP/PA6共混物的研究进展 (3)1.5POE-G-GMA的应用 (4)本课题研究的主要目的以及意义 (6)2实验 (6)主要原料 (6)主要仪器和设备 (7)试样制备 (7)测试与表征 (9)3.结果与讨论 (10)3.1POE-G-GMA及纯POE的红外分析: (10)接枝率的测定分析: (10)3.3PP/PA6共混物力学性能分析:.................... 错误!未定义书签。
3.4POE-G-GMA接枝PP/PA6共混物力学性能分析: .... 错误!未定义书签。
竹塑复合材料的冲击韧性
竹塑复合材料的冲击韧性羡瑜;李海栋;邓健超;王戈;程海涛;任文涵【摘要】以高密度聚乙烯( HDPE)、马来酸酐接枝聚乙烯( MAPE)、竹浆纤维、竹造纸剩余物竹屑、白泥为试验原料,制造竹塑复合材料。
采用基本断裂功(EWF)方法对竹屑/HDPE、白泥/竹屑/HDPE和竹浆纤维/竹屑/HDPE 3种复合材料的冲击韧性进行了研究,比较了不同质量分数的竹屑、白泥、竹浆纤维对复合材料各性能参数的影响。
结果表明:复合材料的比基本断裂功( we )随着竹屑和白泥的增加逐渐下降,随着竹浆纤维的增加显著提高;竹屑和竹浆纤维的质量分数对竹塑复合材料的比非基本断裂功(βwp )影响较小。
%Bamboo plastic composites were manufactured by high density polyethylene (HDPE), MAH-polyethylene (MAPE), bamboo pulp fiber, bamboo residue and white-mud from bamboo paper making industry.We studied impact toughness char-acterization of bamboo residue/HDPE, white-mud/bamboo residue/HDPE and bamboo pulp fiber/bambooresidue/HDPE composites by essential work of fracture ( EWF) methodology, and compared performance parameters of composites with different contents of bamboo residue, white-mud and bamboo pulp fiber.The specific essential work of fracture ( we ) of composite was decreased with the increasing of white-mud and bamboo residue, but significantly increased with the increas-ing of bamboo pulp fiber.The contents of bamboo residue and bamboo pulp fiber had little effect on the specific nonessen-tial work of fracture (βwp ) .【期刊名称】《东北林业大学学报》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】4页(P101-103,136)【关键词】竹塑复合材料;基本断裂功;冲击韧性【作者】羡瑜;李海栋;邓健超;王戈;程海涛;任文涵【作者单位】国际竹藤中心,北京,100102;国际竹藤中心,北京,100102;国际竹藤中心,北京,100102;国际竹藤中心,北京,100102;国际竹藤中心,北京,100102;国际竹藤中心,北京,100102【正文语种】中文【中图分类】TB332Bamboo plastic composites were manufactured by high density polyethylene (HDPE), MAH-polyethylene (MAPE), bamboo pulp fiber, bamboo residue and white-mud from bamboo paper making industry. We studied impact toughness characterization of bamboo residue/HDPE, white-mud/bamboo residue/HDPE and bamboo pulp fiber/bamboo residue/HDPE composites by essential work of fracture (EWF) methodology, and compared performance parameters of composites with different contents of bamboo residue, white-mud and bamboo pulp fiber. The specific essential work of fracture (we) of composite was decreased with the increasing of white-mud and bamboo residue, but significantly increased with the increasing of bamboo pulp fiber. The contents ofbamboo residue and bamboo pulp fiber had little effect on the specific nonessential work of fracture (βwp).近年来,植物纤维增强高聚物复合材料成为材料科学领域研究的热点,竹塑复合材料是以竹屑、竹纤维和热塑性聚合物(如HDPE等)为主要原料,再加入各种助剂经熔融挤出制成的一种新型复合材料,其产品应用范围广、使用周期长,是缓解木材资源短缺的重要途径之一[1-2]。
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P— E HD/ C/ O -— P P E gMAH 复 合材 料 断 裂性 能 的研 究
张冬初 , 陈枝 睛 , 付倬 , 戴文利
(. 1湘潭大学, 湘潭 4 10 2 湖南科技职业 学院, 1 15; . 长沙 400 10 4)
摘要: 采用基本 断裂功( wF) E 法评价 了高密度聚 乙烯( E H P — D) /聚碳 酸酯( C)/聚烯 烃弹性体接枝 马来酸 P
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t a t h n r a i g o C c n e t h p c f s e ta r ffa t r n r a e ht wi t e i c e sn fP o tn e s e i c e s n i l h t i wo k o c u e i c e s d,wh l h p cfcp a t r ffa tr r i t e s e i l si wo k o cu e e i c r
度随 P C含量的增加而降低 , 口冲击强度 高的材料 比基本 断裂功较 小。 缺
关键词 : 高密度聚 乙烯 ; 聚碳 酸酯 ; 基本 断裂功 ; 断裂行为
中 图分 类 号 : Q3 5 T 2 文献标识码 : A 文 章 编 号 : 0 13 3 (0 20 .0 10 10 .5 92 1)60 8 .5
d c e s d Th a t r o g n s ft e c mp s e sma ny a f ce y t e ca k p o a ai n r ss n e c p b l y u i g t e e r a e . ef c e t u h e so o o i swa i l fe td b h r c r p g t e it c a a i t d rn r u h t o a i h
第 4 , 6期 0卷 第
21 0 2年 6月
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a dp a esr i r td e yu igt ee snil r ffa tr E F) to . h fe t fP o tn nt efa tr n ln tan we esu idb sn h se t ko cu e( W a WO r meh d T eefcso C c ne to h c e r u
Ab ta t: rcu etu h esa dp at r fP — sr c F a tr g n s n lsi wo ko E HD/P /P o c C OE・— AH o o i si h a st n s t f ln t s gM c mp st tet n i o t eo a es e s e n r i a p r
S u yo a t r o e te f E- t d nFr cu ePr p ris HD/P oP C/PoE-- AH mp st gM Co o i e
Z a g Do g h h nZh q n F u Da n i h n n c u ,C e i i g , u Zh o , i We l ( . a ga nv ri , in t 4 1 0 , hn 1 Xi tnU ies y X a ga n t n 1 1 5 C ia; 2H n nV c t n l l g f ce c d eh oo y C a g h 4 0 0 C ia) u a o ai a Col eo S i e n T c n lg . h n s a 1 0 4. hn o e n a
的原 因。结果表 明 , P 随 C含量 的增加 , 复合 材料的 比基 本断裂功增加 , 比塑性功 降低 ; 复合材料 的断裂韧性 主要 取
决 于 屈 服 后 材 料 抵 抗 裂 纹 扩 展 的 能 力 , 合 材 料 的 塑 性 变 形 能 力 也 更 依 赖 于 屈服 后 的 行 为 ; 合 材 料 的缺 口冲 击 强 复 复
酐 ( OEgMAH ) P —— 复合 材 料 处 于 平 面 应 力 与 平 面应 变过 渡 状 态 下 的 断 裂 韧 性 和 塑 性 功 。研 究不 同 P C含 量 对 复 合 材
料断裂行 为的影响 , 并把 宏观断裂参数 的变化 与复合材料 的微 观结构联 系起 来 , 从物质 结构上寻求断 裂功参数 变化
b h v o f h o o i swe esu id a d t ec a g e s n f a t r r a a tr r x l r d fo s b tn e sr c r e a i r ec mp st r t d e , n h n er a o s cu ewo k p r mee swe ee p o e r m u sa c tu t e o t e h o f r u b o i i g t e c a g s o c o c p c f a t r a a t r t c o c p c sr t r ft e c mp st s Th e u t s o d y c mb n n h h n e fma r s o i r c e p r me e swi mi r s o i t u e o o o ie u h u h e r s ls h we