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71.
在实验室用悬浮法制备了一种新型的含苯环的系列低聚物添加剂PS-L,研究了添加量为8%(质量分数)时共混体系的防丝情况,同时考察了共混纤维卷绕丝的聚集态结构对其牵伸性能的影响。结果表明,添加剂PS-L的加入使纤维的可位伸性能有所改善,并能够明显的改善共混纤维的力学性能,共混纤维的强度、初始模量增大,断裂伸长降低,回弹性变好,纤维刚性也有所改善;同时,共混纤维的染色性能也有很大的提高。  相似文献   
72.
对β-羟基丁酸酯-co-β-羟基戊酸酯(PHBV)/二氯甲烷(CH2Cl2)溶液进行静电纺丝制备PH-BV纳米纤维毡。采用正交设计实验的方法,对溶液浓度、电压、有机盐(苄基三乙基氯化铵)含量、溶液供给速率、喷丝孔孔径5种因素与纤维直径和直径的多分散性之间的关系进行了研究。通过优化,制备出了平均直径为80nm的纤维。  相似文献   
73.
采用水热-沉淀法制备了ZnFe2O4包覆碳纳米管(carbon nanotubes,CNTs)磁性复合材料.采用X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、Mǒssbauer谱仪和振动样品磁强计等仪器表征制备样品的结构与性能.200℃是制备纳米ZnFe2O4包覆CNTs磁性复合材料的较好的反应条件,温度过高或过低都生成较多的γ-Fe2O3.包覆在CNTs上的ZnFe2O4纳米粒子为球形,粒径为13~20nm.Mǒssbauer谱结果表明:大部分znFe2O4纳米粒子表现出超顺磁性,少量表现出铁磁性.磁滞回线结果表明:复合材料的矫顽力值为254215.85A/m.  相似文献   
74.
采用二氧化钛(TiO2)对β-羟基丁酸-co-羟基戊酸共聚物(PHBV)进行共混改性,并进行模拟纺丝。通过测试PHBV/TiO2共混纤维的强度、脆性等基本性能,表明添加TiO2不仅能克服纺程中PH-BV单丝间的粘连,而且有效地提高了纤维的强度,降低了纤维的脆性。通过不同的纺丝条件的探索比较,当PHBV与TiO2共混比例为95:5时,在热水浴成形条件下,能纺丝得到综合性能比较良好的纤维。  相似文献   
75.
本文详细阐述了国内外废旧聚丙烯回收与分离技术的发展现状,以及废旧聚丙烯焚烧的热能回收和热分解发展的过程,并总结了近几年废旧聚丙烯材料的直接再生利用技术和改性再生利用技术,最后对其发展前景进行了预测。  相似文献   
76.
高技术纤维包含高性能、功能性和具有特殊结构与性能的新型纤维材料。有机/无机杂化材料,是品态无机物与有机分子在分子尺度上的复合,结合了它们各自的优异特性,赋予其更优越更特殊的性能。高技术纤维与杂化功能材料,是推进各类高技术纤维制品开发,并关系到国计民生、国防建设和战略性新产业发展的关键材料。  相似文献   
77.
采用一种新型湿法静电纺丝方法,以无毒的绝缘液体作为纺丝介质及收集凝固浴,以聚羟基丁酸戊酸酯(PHBV)/有机溶剂体系为研究对象,进行静电纺丝实验,获得了较疏松的三维结构纤维毡。实验采用扫描电子显微镜表征了纤维形态,观察到单根具有皮芯结构的孔隙纤维形态及带状纤维。以DSC表征了热力学性能,并与传统静电纺丝获得的纤维毡进行比较,发现湿法静电纺纤维毡熔点稍低,熔限稍宽,而熔融焓稍低,表明所获纤维的结晶度和结晶规整度稍低于普通静电纺得到的纤维。  相似文献   
78.
高技术纤维包含高性能、功能性和具有特殊结构与性能的新型纤维材料.有机/无机杂化材料,是晶态无机物与有机分子在分子尺度上的复合,结合了它们各自的优异特性,赋予其更优越更特殊的性能.高技术纤维与杂化功能材料,是推进各类高技术纤维制品开发,并关系到国计民生、国防建设和战略性新产业发展的关键材料.  相似文献   
79.
针对聚己内酰胺6(PA6)高温氧化诱导分子链断裂产生的持续燃烧和熔体滴落等问题,利用均三嗪环阻燃剂(CFA)的膨胀成炭性质,采用熔融共混方式得到阻燃抗熔滴PA6复合树脂,分析了CFA阻燃剂的成炭性能,研究了添加不同质量分数CFA阻燃剂的PA6复合树脂的阻燃性能与燃烧后残炭的结构及形貌。结果表明:当CFA质量分数为8%时,阻燃抗熔滴PA6复合树脂的垂直燃烧等级达到V-0级,点燃后仅燃烧1 s即熄灭,熔滴滴落1滴;阻燃抗熔滴PA6复合树脂极限氧指数从纯PA6的24.5%提升到33.4%,总烟释放量下降13.3%;受阻燃剂高温残炭量高的影响,随着CFA质量分数的增加,在空气氛围中,残炭量从纯PA6的1.87%提高到4.84%;CFA诱导PA6阻燃机制为气相中的不燃性气体的稀释效应以及凝聚相中炭层的阻隔效应;CFA阻燃剂的加入并未导致PA6拉伸断裂强度下降,反而使其有所提升,CFA质量分数为8%时,PA6复合树脂的拉伸断裂强度提升28.8%。  相似文献   
80.
采用有机膦系阻燃剂(OP)对再生聚酯(RPET)进行熔融共混挤出造粒,将切片干燥,熔融纺丝制备改性RPET纤维,研究了改性RPET的性能。结果表明:在RPET中加入阻燃剂OP,得到的改性RPET熔点下降,玻璃化转变温度和结晶温度上升,改性RPET纤维强度下降,阻燃性能提高;当阻燃剂OP质量分数为4.7%,拉伸倍数为3.3时,制得的改性REPT纤维的断裂强度为2.2 cN/dtex,断裂伸长率为44%,极限氧指数为27.1%;当OP质量分数为5.9%时,改性RPET纤维的极限氧指数为28.3%。  相似文献   
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