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相似文献
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1.
聚氨酯(脲)有机-无机纳米复合材料的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
对国内外聚氨酯(脲)有机-无机纳米复合材料的研究进展进行了综述,主要介绍聚氨酯(脲)/层状硅酸盐和聚氨酯(脲)/无机刚性粒子2类有机-无机纳米复合材料的制备原理、结构与性能表征及其在弹性体、胶黏剂、涂料、膜分离和生物医学等方面的应用。  相似文献   

2.
聚丙烯纳米塑料研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
对聚丙烯纳米塑料的研究进展进行了综述 ,重点讨论了层状硅酸盐 /聚丙烯纳米塑料和无机刚性纳米粒子 /聚丙烯纳米塑料的增韧增强机理、制备方法与性能。  相似文献   

3.
聚丙烯纳米复合材料的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
对聚丙烯纳米复合材料的国内外研究进展进行了综述,重点讨论了聚丙烯/层状硅酸盐和聚丙烯/无机刚性粒子这两类纳米复合材料的增强增韧机理、制备方法与性能。  相似文献   

4.
综述了近年来国内外纳米层状硅酸盐改性聚氨酯的最新研究进展状况。介绍了层状硅酸盐的结构、聚氨酯/层状硅酸盐纳米复合材料的类型及其微观结构,并对聚氨酯/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法及其在弹性体、涂料、泡沫方面的应用进行了阐述,展望了未来发展趋势。  相似文献   

5.
戴俊  陈焕懿  韦凌志 《化工进展》2014,33(9):2380-2386
阐述了近年国际国内在制备聚氨酯(PU)/无机纳米复合材料方面的研究进展情况,针对碳纳米管(CNTs)、石墨烯、氧化物纳米粒子、层状硅酸盐(PLS)等不同种类的无机纳米材料-聚氨酯复合体系研究重点、制备方法及性能特点进行了介绍,并对今后的研究应用方向和趋势做出了展望:将进一步研究无机纳米材料在聚氨酯基体具有更微观层次良好分散性的制备方法;复合材料微观相界面、反应机理方面的理论性研究将更为深入;无机纳米材料选择种类进一步延伸,拓展具有优异综合性能的多元复合体系研究领域;简化复合体系合成途径,降低生产成本,加快聚氨酯复合材料工业化进程。  相似文献   

6.
环氧树脂改性研究新进展   总被引:10,自引:0,他引:10  
虽然环氧树脂因具有优异的粘接性能和力学性能等而被广泛应用,但其耐热性较差、脆性大等缺陷限制了其在高性能领域中的应用。为此综述了有机硅树脂、聚氨酯、聚酰亚胺、刚性无机填料、纳米粒子及腰果壳油改性环氧树脂的最新研究进展,对各种改性环氧树脂的优缺点和改性机理进行了探讨,并对其应用前景进行了展望。  相似文献   

7.
将聚四氢呋喃二醇和富羟基活性蒙脱土(HMMT)进行预混插层处理,然后与甲苯二异氰酸酯(TDI)进行反应,得到层状硅酸盐复合预聚体。随后预聚体与扩链剂(DMTDA)反应制备出聚氨酯橡胶/片层硅酸盐纳米复合材料。采用材料拉伸机、X射线衍射(XRD)、透射电镜 (TEM)、差示扫描量热仪 (DSC)和热失重分析仪 (TGA) 等检测设备对聚醚型聚氨酯脲的结构与性能进行分析。结果表明:当PMMT的质量百分含量在2%时,片层硅酸盐粒子在聚氨酯基体内分散较均匀,形成了以剥离型为主、插层型为辅的复合型结构,聚醚型聚氨酯脲复合材料的拉伸强度比纯PUU提高了21%,断裂伸长率提高了12%,PUU复合材料的玻璃化转变温度(Tg)提高了5.8℃,第一失重区分解温度和最高分解温度高出纯聚氨酯17.33 ℃和13.94 ℃。无机纳米片层硅酸盐粒子的存在,聚氨酯橡胶的强度、韧性和热稳定性均得到改善。  相似文献   

8.
无机物改性酚醛树脂耐热性的研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
介绍了酚醛树脂(PF)的特点及优势。从金属元素改性PF、非金属元素改性PF(包括硼改性PF、磷改性PF等)、纳米材料改性PF(包括碳纳米材料改性PF、层状硅酸盐材料改性PF、纳米氧化物改性PF、金属纳米粒子改性PF等)和复合改性PF等方面论述了无机改性PF的研究进展,并对无机物改性PF的发展前景进行了展望。  相似文献   

9.
无机纳米粒子改性硬聚氨酯泡沫塑料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了无机纳米粒子改性硬聚氨酯泡沫塑料常用的两种方法和纳米粒子对改性纳米复合材料的力学性能、阻燃性能、导电性能等影响的研究,提出了无机纳米粒子改性硬聚氨酯泡沫塑料存在的问题和未来的研究方向。  相似文献   

10.
层状硅酸盐黏土因其独特的纳米层状结构在改性硅橡胶高分子材料性能上具有明显的理论优势,其资源丰富、成本低和绿色无污染等特点在实际应用中受到广泛关注。本文综述了近年来层状硅酸盐黏土包括2∶1型结构如蒙脱石、凹凸棒石和1∶1型结构如高岭石、埃洛石等在改性硅橡胶高分子材料机理和性能方面的国内外最新研究进展,指出目前研究的重点主要集中在硅橡胶性能提高方面,如何使层状硅酸盐黏土粒子在硅橡胶基体中达到最佳纳米分散状态,从而获得性能优异的纳米复合材料是研究的难点。同时,展望了层状硅酸盐黏土/硅橡胶纳米复合材料的发展前景,旨在为层状硅酸盐黏土改性和高性能硅橡胶纳米复合材料的研究提供借鉴。  相似文献   

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