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91.
分别选用丁苯橡胶(SBR)、天然橡胶和羧基丁腈橡胶作为基质,采用蒸发法将细菌纤维素晶须(BCWs)分别与3种橡胶胶乳混合,制备了橡胶/细菌纤维素晶须复合材料,研究了橡胶基质对复合材料吸水性能及水刺激-力响应性能的影响。结果表明,加入BCWs后,3种橡胶基质制备复合材料的吸水性能都得到增强,常温储能模量均明显下降,幅度可达到2个数量级。3种基质中以非极性橡胶SBR制备的SBR/BCWs的吸水性能和水刺激-力响应性能为最佳。  相似文献   
92.
以聚乙烯醇(PVA)、丙烯酰胺(AM)和丙烯酸(AAc)为原料,过硫酸铵(APS)为引发剂,FeCl3为交联剂,甘油(Gly)为抗冻剂,水为溶剂,采用自由基聚合和冻融循环法制备了PVA-P(AM-AAc)-Fe3+-Gly导电水凝胶(以下简称PAFG).结果表明:当Gly质量分数为50%时,PAFG的拉伸强度为409 ...  相似文献   
93.
通过在酸性条件下水热处理凯夫拉纳米纤维得到了具有水分散性的凯夫拉纳米纤维(hANFs),并通过乳液混合法将其填充到羧基丁腈橡胶(XNBR)中,研究了hANFs与橡胶之间的相互作用以及复合材料的硫化特性。结果表明,hANFs与XNBR之间存在氢键作用且随着填料用量的增加而逐渐增强。当hANFs用量为5份(质量)时,复合材料的硫化速率和交联密度相比于纯XNBR分别提高35. 7%和55. 9%。  相似文献   
94.
研究了水溶性Kevlar纳米纤维(m-KNFs)对丁苯橡胶/羧基丁腈橡胶共混物相容性和力学性能的影响。结果表明,m-KNFs可有效地改善共混硫化胶的相容性;当m-KNFs用量为0.3份时,共混硫化胶的拉伸强度、扯断伸长率、100%定伸应力以及撕裂强度分别提高了87.2%,17.2%,13.2%,142.6%。  相似文献   
95.
采用改进的Hummers法制备了不同氧化程度的氧化石墨烯(GO),并采用乳液混合法制备了GO/羧基丁腈橡胶(XNBR)复合材料,表征了GO的微观结构及其在复合材料中的分散状况,考察了GO的氧化程度对复合材料热稳定性的影响,分别采用Kissinger法和Ozawa法计算了复合材料的热分解活化能。结果表明,GO表面含有羧基、羰基和环氧基的含氧基团,氧化程度随着氧化剂高锰酸钾用量的增加而提高;GO氧化程度的提高可以有效改善GO在XNBR基体中的分散效果及复合材料的热稳定性,但是氧化程度过高会使热稳定性下降;采用Kissinger法和Ozawa法计算得到的热分解活化能虽不相同,但其大小顺序与GO氧化程度一致。  相似文献   
96.
填料-橡胶的化学和物理作用及其对补强的影响   总被引:5,自引:3,他引:5  
研究了炭黑N330和白炭黑与NR/BR的相互作用及其对补强的影响。炭黑N330与NR/BR相互作用的化学交联密度占40%,对拉伸强度的贡献率为82.8%;白炭黑/偶联剂KH—846与NR/BR相互作用的化学交联密度占66.7%,对拉伸强度的贡献率为80.7%;炭黑/白炭黑/偶联剂KH-846与NR/BR相互作用的化学交联密度约占70%,对拉伸强度的贡献率约占94%。3种补强体系对拉伸强度的贡献都是化学作用占优势,贡献率超过80%。  相似文献   
97.
将不同份数的白炭黑添加到ACM/受阻酚(AO-80)中,研究白炭黑的用量对复合材料硫化性能、物理机械性能、老化性能、阻尼性能的影响。结果表明:白炭黑可大幅提高ACM/AO-80复合材料的力学性能。加入白炭黑后,有效阻尼温域(tanδ≥0.3)得到了有效的拓宽。老化后复合材料依然能够保持较为优异的力学性能。  相似文献   
98.
纳米白炭黑/炭黑并用对SBR硫化胶性能的影响   总被引:14,自引:2,他引:12       下载免费PDF全文
研究了纳米白炭黑/炭黑并用体系对SBR硫化胶物理性能及磨耗形态的影响,并提出了补强模型。结果表明,纳米白炭黑/炭黑并用体系可提高补强效果,当其并用比为6/24时,硫化胶的拉伸强度和撕裂强度最大,耐磨性最佳。硫化胶补强性能的提高,一方面需要粒子与大分子之间有较强的结合力,另一方面还需要粒子表面上的产生滑移。  相似文献   
99.
有机磷缓蚀剂研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
王新龙  贾红兵  李玉桂 《腐蚀与防护》2000,21(8):356-358,369
论述了有机磷缓蚀剂的种类、合成方法及应用,对有机磷缓蚀剂的发展作了展望。  相似文献   
100.
双酚A磷酸酯齐聚物阻燃剂的合成研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
以三氯氧磷、双酚A和苯酚为原料,合成了新型双酚A磷酸酯齐聚物阻燃剂,其结构经红外光谱和热分析确认。研究了催化剂和温度对反应的影响,结果表明,AlCl3的催化效果最好,最佳用量为每100份双酚A加入0.9份AlCl3,酯化反应的最佳温度为140-160℃,产品收率可达93%。  相似文献   
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