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PVC/蒙脱土复合材料的制备与结构研究 总被引:20,自引:1,他引:20
采用钠基蒙脱土及经有机化处理后的蒙脱土分别通过纳米粒子直接填充分散法和熔融插层法与PVC混合制备PVC/蒙脱土纳米复合材料。对有机蒙脱土的结构进行了表征;对上述两类纳米复合材料的结构及力学性能进行了研究。此外,考察了采用硅烷偶联剂KH570处理钠基蒙脱土后与PVC熔融混合制备的纳米复合材料的力学性能。结果表明,经硅烷偶联剂处理后,纳米复合材料的拉伸强度和冲击强度均有明显的提高。 相似文献
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聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料的研究 总被引:8,自引:0,他引:8
采用熔融插层法制备了聚氯乙烯(PVC) /蒙脱土(MMT)纳米复合材料并进行了表征,研究了PVC/MMT纳米复合材料的力学性能。结果表明:PVC进入到有机MMT的片层间形成了纳米复合材料,但PVC不能进入钠基MMT的片层间,形成纳米复合材料;蒙脱土的加入提高了PVC的力学性能,而且PVC/有机MMT纳米复合材料的拉伸和冲击强度总是优于PVC/钠基MMT复合材料;对PVC/有机MMT纳米复合材料而言,复合材料的V型缺口冲击比U型缺口冲击敏感,其力学性能随热处理时间延长而降低,但PVC/有机MMT复合材料比PVC/钠基MMT的抗热性好。 相似文献
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PVC-U/蒙脱土纳米复合管材的研制 总被引:4,自引:0,他引:4
以蒙脱土为主要原料,通过适宜的有机物插层剂对其改性研制了有机蒙脱土。利用聚氯乙烯(PVC)的亲油性,运用插层技术将PVC熔体插入有机蒙脱土层间,使蒙脱土片层剥离并以纳米尺寸分散在PVC相中。用上述技术研制了PVC—U/蒙脱土纳米复合管材,管材的性能达到国标规定的指标。采用红外光谱对蒙脱土结构进行了表征,用热重分析仪考察了复合材料的热性能。 相似文献
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蒙脱土的有机改性研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
蒙脱土由于具有独特的层状一维纳米结构特性,从而赋予了聚合物/蒙脱土纳米复合材料优良的性能,在基础研究和实际应用中都引起人们普遍的关注。本文针对钠基蒙脱土的有机改性,按不同的有机改性剂进行分类概述,综述了近年来国内外有机改性方面的研究进展 。同时介绍了有机改性蒙脱土/聚合物纳米复合材料的独特性能;最后,对蒙脱土的有机改性剂发展方向进行了展望:研制适合不同类型的聚合物/蒙脱土纳米复合材料的有机改性剂,提高纳米复合材料的力学性能、热力学性能及其它的特殊性能等,拓宽蒙脱土的应用领域。 相似文献
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聚氨酯/有机蒙脱土纳米复合材料的合成与表征 总被引:6,自引:0,他引:6
采用共沸法精制有机蒙脱土,估算了有机蒙脱土中吸附水质量分数约为8.3%。结构水的质量分数约为4.1%。用两步法原位聚合制备了聚氨酯/有机蒙脱土(PU/MMT)纳米复合材料,表征了纳米复合材料的形态、动态力学性能和物理机械性能。结果表明,有机蒙脱土对聚氨酯有增强和增韧双重作用。有机蒙脱土对聚合物分子的限制作用使PU/MMT纳米复合材料的玻璃化转变温度升高,储能模量和损耗模量也有明显提高。 相似文献
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聚氯乙烯/蒙脱土复合材料的结构与性能研究 总被引:8,自引:1,他引:8
采用熔融共混法制备得到PVC/蒙脱土复合材料。通过X射线衍射和透射电镜对复合材料的结构进行了表征。研究了钠基蒙脱土和烷基季铵盐改性的有机蒙脱土对聚氯乙烯/蒙脱土复合材料的结构、加工热稳定性、光学性能、力学性能和结构流变性能的影响。 相似文献
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采用氯乙烯-丙烯酸丁酯共聚弹性体(VC-BA)和经表面处理的纳米碳酸钙(nano-CaCO_3)制备VC- BA/nano-CaCO_3复合母粒,再用该复合母粒与聚氯乙烯(PVC)共混,制备了VC-BA/nano-CaCO_3复合母粒增韧的PVC复合材料。复合母粒中m(VC-BA)/m(nano-CaCO_3)为2:3时,增韧效果最佳。nano-CaCO_3与VC-BA有协同增韧作用,且nano-CaCO_3能够补强。当PVC和复合母粒质量比为100:20时,材料的冲击强度达到49.5 kJ/m~2,是纯PVC的10倍,拉伸强度为51.0 MPa。 相似文献
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高耐热性的纳米CaCO3原位聚合PVC树脂新产品 总被引:2,自引:0,他引:2
在工业化反应装置上开发成功了氯乙烯原位悬浮聚合技术,得到了新品种的高耐热性的纳米CaCO3原位聚合PVC树脂。185℃刚果红试纸变色时间试验证明,纳米复合PVC树脂热分解时间比传统产品延长了近10倍。提出的机理模型是部分纳米CaCO3粒子在原位聚合过程中发生了崩解,界面上会出现具有很高化学活性的不饱和键态结构,这使得纳米CaCO3同时具有了中和PVC分子降解过程放出的HCl、取代PVC链上不稳定氯原子、加成大分子中不饱和双键等三大热稳定功能。介绍了用傅立叶变换红外光谱(FTIR)、差示扫描量热(DSC)和透射式电镜(TEM)等手段对以上机理的验证结果。 相似文献
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使用自主合成的端羧基聚酯和端叔胺基羧酸分别对水乳液中的nano-CaCO3进行表面处理,制备了可与PVC形成界面分子物理纠缠或热可逆交联的强界面结合能力的nano-CaCO3.研究了PVC-U/nano-CaCO3的力学性能与CaCO3的表面性质、填充量及表面处理剂分子量等因素的关系.研究结果表明,提高界面结合强度可改善CaCO3在基材中的分散状况并提高PVC-U/nano-CaCO3的屈服强度,却对于提高PVC的冲击能力无明显效果. 相似文献
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原位悬浮聚合PVC/纳米CaCO3的制备及其性能 总被引:13,自引:1,他引:12
利用原位悬浮聚合法制备了聚氯乙烯(PVC)/纳米CaCO3复合树脂,并对其性能进行了研究。结果表明。与PVC相比,PVC/纳米CaCO3复合树脂的热稳定性、增塑剂吸收量及表观密度等有所提高;冲击强度Eh4.9kJ/m^2增加到13.0kJ/m^2:拉伸强度由58.2MPa增加到59.5MPa;断裂伸长率由57.8%增加到75.6%,达到了增韧增强的效果。 相似文献
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简要介绍了聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料的有机改性机理和制备方法,重点阐述了聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料的研究进展。 相似文献