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'复合材料'
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3194
文献
Al2O3-ZrO2(3Y)-SiC 纳米复合材料的制备及性能
本文研究了非均相沉淀法制备Al2O3-ZrO2(3Y)-SiC复合粉体的工艺过程,认为粉体的煅烧温度是至关重要的,热压烧结得到了致密的Al2O3-ZrO2(3Y)-SiC纳米复合材料,ZrO2的加入对烧结温度的影响不大.通过TEM观察,SiC颗粒均匀分散于材料中,大的ZrO2颗粒位于Al2O3晶粒间,小的圆形ZrO2颗粒位于Al2O3晶粒内,一部分Al2O3晶粒呈非等轴状.80wt%Al2O3-15wt%ZrO2-5wt%SiC纳米复合材料的抗弯强度可达555MPa,韧性为3.8MPa.m1/2. ...
2859
1970-01-01
文献
复合材料中纳米材料的效应分析
讨论了纳米材料的性质与复合材料机械性能的关系,用实验数据及实验结果分析说明纳米材料的粒径及表面结构对复合材料机械性能有较大的影响。 ...
3098
1970-01-01
文献
环氧树脂-粘土纳米复合材料的制备与性能研究
研究了有机蒙脱土在环氧树脂中的插层和剥离行为/制备了两种环氧树脂1蒙脱土纳米复合材料并测试了其力学性能.实验结果表明,环氧树脂与有机土的相容性好,二者混合时环氧树脂很容易插入到粘土层间使用经不同有机阳离子处理的两种有机蒙脱土,分别制得插层型和剥离型环氧-粘土纳米复合材料,力学性能结果表明,剥离型纳米复合材料的性能优于同组成的插层型纳米复合材料. ...
3049
1970-01-01
文献
纳米碳酸钙表面改性及其对聚丙烯复合材料增韧的研究
将纳米碳酸钙通过湿法改性后,加入PP/SBS体系中,以实现无机纳米粒子增韧。结果表明,经表面改性的纳米碳酸钙可以很好地提高PP/SBS体系的韧性,使其冲击强度在常温和低温下分别增加42.58%和112.5%。实验发现改性纳米碳酸钙表面所面覆改性剂的分子结构,对其增韧效果有决定作用,而改性剂包覆的我少只起次要作用。 ...
3587
1970-01-01
文献
表面处理对原位悬浮聚合制备PVC/纳米碳酸钙复合材料的影响
对纳米碳酸钙进行表面预处理,在纳米碳酸钙粒子表面包覆上一薄层有机高分子,降低纳米粒子的高表面能,调节疏水性,改善其与有机基料之间的润湿性和结合性,从而达到与氯乙烯等有机物亲和良好的状态,防止纳米碳酸钙粒子自身的团聚,将经过表面处理和未处理的纳米碳酸钙粒子分别在5L和50L反应釜中与氯乙烯单体进行悬浮聚合,使纳米碳酸钙粒子原位复合到PVC中,将聚合完毕的PVC粒料浆液进行透射电镜,扫描电镜观察,比较纳米碳酸钙的表面处理对于原位悬浮聚合法制备PVC/纳米碳酸钙复合材料的影响。 ...
3429
1970-01-01
文献
PP/弹性体/滑石粉复合材料研究状况
介绍了利用高次结构设计原理所制备的以弹性体为基体的聚丙烯/弹性体复合材料(超级烯烃聚合物),并且对其结构和性能进行了讨论。这种材料用于生产汽车保险杠比传统橡胶增韧聚丙烯具有更好的综合性能。 ...
2825
1970-01-01
文献
滑石粉/BA原位聚合对聚丙烯复合材料力学性能的影响
采用油石粉/丙烯酸丁酯(BA)原位乳液聚合,制造了表面包覆聚丙烯酸丁酯填充料,再与聚丙烯共混。结果表明,滑石粉对BA无阻聚作用,表面包覆的聚丙烯酸丁酯(PBA)能有效地地解决复合材料的界面粘接,并存在一临界PBA包覆层厚度。 ...
2775
1970-01-01
文献
硅灰石/橡胶复合材料界面微观结构
天然硅灰石加入固相活性剂硬脂酸,经超音速气流机械力粉碎-活化,硅灰石仍呈针状或柱状结构,表面镶着呈一定规则排列的细小颗粒,系因硬脂酸一端的羧基与硅灰石发生化学反应或化学吸附。硬脂酸另一端C17烷基与天然像胶的结构十分相似,彼此间相容性较好,硅灰石在橡胶中分布较均匀,因而活性硅灰石/橡胶复合材料界面粘结较好。 ...
2610
1970-01-01
文献
PA6超微化及PA6/PP/硅灰石复合材料制备新方法
采用粒度分析,透射电镜观察,分子量测定及力学性能测试等手段研究尼龙6(PA6)及与内烯接枝马来酸酐(PP-g-MAH)和硅灰石混合的PA6在碾磨力场作用下的结构及力学性能的变化,实现了PA6的超微化,使用碾磨共混所得的PA6/PP-g-MAH/硅灰石混合微粉制备一PA6/PP硅灰石复合材料,研究表明,在碾磨力场作用下,PA6分子链发生断裂,粒度减小,最小可以达到80nm,碾磨过程中聚合物和填料之间的分散和相互作用使PA6/PP/硅灰石复合材料的力学性能增加,其屈服强度最高达到57MPa. ...
2795
1970-01-01
文献
阻燃型PA6/PP/硅灰石复合材料的制备及阻燃机理研究
采用固相力化学方法制备的聚丙烯接枝羟甲基丙烯酰胺作增容剂,以高效低毒的三聚氰胺三聚氰酸盐(MCA)作阻燃剂制备了阻燃型硅灰石填充尼龙6/聚丙烯复合材料,该复合材料具有很好的力学和阻燃性能,当MCA与聚合物质量比为10%时,该复合材料的极限氧指数达到31,拉抻强度为54.1MPa,悬臂梁缺口冲击强度为59.7J/m。通过TG和FT-IR分析对阻燃机理作了初步的探讨。 ...
2962
1970-01-01
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