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采用SiO2纳米粒子填充改性聚碳酸酯(PC),为使无机纳米粒子在基体PC中分散均匀,经硅烷偶联剂KH-550对SiO2纳米粒子进行表面处理,分析了改性SiO2纳米粒子对复合材料机械与加工性能的影响,并对复合材料进行了分析表征,探讨了无机刚性纳米粒子填充改性典型工程塑料PC的特点并探索其增强增韧的机理,研究了复合物的粘流变性能. 结果表明,改性SiO2纳米粒为球形,在PC基体中分散均匀,湿法改性制备的PC/SiO2纳米粒子复合材料的力学拉伸性能和流变性能最好. 相似文献
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溶胶-凝胶法制备的SiO2催化生长单壁碳纳米管 总被引:1,自引:0,他引:1
溶胶-凝胶法是制备纳米粒子的一种重要方法。采用高化学活性的化合物作反应前驱体经溶胶、凝胶过程,再经热处理而生成颗粒较均一的纳米粒子。分别在酸催化和碱催化条件下以原硅酸四乙酯(TEOS)为前躯体制备出SiO2纳米颗粒,用于生长单壁碳纳米管。最后发现,此SiO2粒子作为一种非金属催化剂,其催化生长的碳纳米管密度和结构均一而且产物中无残留催化剂颗粒,扩大了碳纳米管的性能及应用。 相似文献
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纳米SiO2粒子具有许多新的特性,利用它对聚合物进行改性,可以得到具有特殊性能或性能更加优异的聚合物/纳米SiO2复合材料。本文介绍了纳米SiO2特性、聚合物/纳米SiO2复合材料的制备方法以及我国聚合物/纳米SiO2复合材料的研究进展。 相似文献
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讨论了纳米粒子SiO2的加入对PMMA的冲击强度,拉伸强度,光学性能,耐热性等一系列性能的影响。结果表明纳米SiO2的加入使复合材料的力学性能,热学性能都发生变化。复合材料的冲击强度,拉伸强度随无机成分SiO2含量的增加,呈下降趋势,而软化点温度则呈上升趋势。 相似文献
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MC尼龙6/SiO2纳米复合材料的制备与表征 总被引:5,自引:0,他引:5
用原位聚合法制备了MC尼龙6/SiO2纳米复合材料。当纳米SiO2的加入量为1%时,复合材料的力学综合性能最优。与纯MC尼龙相比,拉伸强度提高21%,弯曲模量提高40.3%,简支梁冲击强度提高69.1%,断裂伸长率降低43%。随着纳米SiO2含量的增加,复合材料的力学性能呈现降低趋势。采用SEM、XRD和DSC对产物进行了表征,表明采用修饰后的纳米SiO2加入到产物中,粒子分布均匀,粒径分布窄,粒子的粒径在30nm左右。随着纳米SiO2加入量的增加,MC尼龙6/SiO2纳米复合材料的结晶度下降。复合材料的熔点比未改性的纯MC尼龙6提高了2~3℃左右。 相似文献
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MC尼龙6/纳米SiO2复合材料的合成 总被引:2,自引:0,他引:2
用原位聚合法制备MC尼龙6/纳米SiO2复合材料。当纳米SiO2的加入量为1%时,力学综合性能最优。与纯MC尼龙相比,拉伸强度提高21%,弯曲模量提高40.3%,简支梁冲击强度提高69.1%,断裂伸长率降低43%。随着纳米SiO2含量的增加,复合材料的力学性能呈现减小趋势。采用SEM、XRD对产物进行了表征,表明采用修饰后的纳米SiO2加入到产物中,粒子分布均匀,粒径分布窄,粒子的粒径在30nm左右。随着纳米SiO2加入量的增加,MC尼龙6/纳米SiO2复合材料的结晶度下降。 相似文献
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纳米SiO2/双马来酰亚胺复合材料的性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用浇铸成型法制备了纳米SiO2粒子填充双马来酰亚胺(BMI-BA)复合材料,研究了纳米SiO2的填充量对复合材料滑动磨损性能的影响。在磨损机上测试该复合材料的摩擦和磨损性能,利用扫描电镜(SEM)观察了复合材料的磨损表面和对磨环的表面形貌。结果表明,纳米SiO2能够有效地提高复合材料的力学性能和摩擦学性能。当纳米SiO2粒子的添加量为0.75%(质量含量,下同)时,复合材料的综合力学性能最好;当纳米SiO2粒子的的添加量为1.0%时,复合材料的耐磨性能最好。SEM显示复合材料主要是黏着磨损,能在对磨环上形成薄而连续的均匀转移膜,而BMI-BA树脂主要发生的是疲劳磨损,并伴有塑性变形。 相似文献
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采用本体原位生成法制备了PMMA/SiO2纳米复合材料,并对PMMA/SiO2纳米复合材料体系进行了性能研究。 相似文献